Merge branch 'master' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/linville/wirel...
[pandora-kernel.git] / net / core / dev.c
1 /*
2  *      NET3    Protocol independent device support routines.
3  *
4  *              This program is free software; you can redistribute it and/or
5  *              modify it under the terms of the GNU General Public License
6  *              as published by the Free Software Foundation; either version
7  *              2 of the License, or (at your option) any later version.
8  *
9  *      Derived from the non IP parts of dev.c 1.0.19
10  *              Authors:        Ross Biro
11  *                              Fred N. van Kempen, <waltje@uWalt.NL.Mugnet.ORG>
12  *                              Mark Evans, <evansmp@uhura.aston.ac.uk>
13  *
14  *      Additional Authors:
15  *              Florian la Roche <rzsfl@rz.uni-sb.de>
16  *              Alan Cox <gw4pts@gw4pts.ampr.org>
17  *              David Hinds <dahinds@users.sourceforge.net>
18  *              Alexey Kuznetsov <kuznet@ms2.inr.ac.ru>
19  *              Adam Sulmicki <adam@cfar.umd.edu>
20  *              Pekka Riikonen <priikone@poesidon.pspt.fi>
21  *
22  *      Changes:
23  *              D.J. Barrow     :       Fixed bug where dev->refcnt gets set
24  *                                      to 2 if register_netdev gets called
25  *                                      before net_dev_init & also removed a
26  *                                      few lines of code in the process.
27  *              Alan Cox        :       device private ioctl copies fields back.
28  *              Alan Cox        :       Transmit queue code does relevant
29  *                                      stunts to keep the queue safe.
30  *              Alan Cox        :       Fixed double lock.
31  *              Alan Cox        :       Fixed promisc NULL pointer trap
32  *              ????????        :       Support the full private ioctl range
33  *              Alan Cox        :       Moved ioctl permission check into
34  *                                      drivers
35  *              Tim Kordas      :       SIOCADDMULTI/SIOCDELMULTI
36  *              Alan Cox        :       100 backlog just doesn't cut it when
37  *                                      you start doing multicast video 8)
38  *              Alan Cox        :       Rewrote net_bh and list manager.
39  *              Alan Cox        :       Fix ETH_P_ALL echoback lengths.
40  *              Alan Cox        :       Took out transmit every packet pass
41  *                                      Saved a few bytes in the ioctl handler
42  *              Alan Cox        :       Network driver sets packet type before
43  *                                      calling netif_rx. Saves a function
44  *                                      call a packet.
45  *              Alan Cox        :       Hashed net_bh()
46  *              Richard Kooijman:       Timestamp fixes.
47  *              Alan Cox        :       Wrong field in SIOCGIFDSTADDR
48  *              Alan Cox        :       Device lock protection.
49  *              Alan Cox        :       Fixed nasty side effect of device close
50  *                                      changes.
51  *              Rudi Cilibrasi  :       Pass the right thing to
52  *                                      set_mac_address()
53  *              Dave Miller     :       32bit quantity for the device lock to
54  *                                      make it work out on a Sparc.
55  *              Bjorn Ekwall    :       Added KERNELD hack.
56  *              Alan Cox        :       Cleaned up the backlog initialise.
57  *              Craig Metz      :       SIOCGIFCONF fix if space for under
58  *                                      1 device.
59  *          Thomas Bogendoerfer :       Return ENODEV for dev_open, if there
60  *                                      is no device open function.
61  *              Andi Kleen      :       Fix error reporting for SIOCGIFCONF
62  *          Michael Chastain    :       Fix signed/unsigned for SIOCGIFCONF
63  *              Cyrus Durgin    :       Cleaned for KMOD
64  *              Adam Sulmicki   :       Bug Fix : Network Device Unload
65  *                                      A network device unload needs to purge
66  *                                      the backlog queue.
67  *      Paul Rusty Russell      :       SIOCSIFNAME
68  *              Pekka Riikonen  :       Netdev boot-time settings code
69  *              Andrew Morton   :       Make unregister_netdevice wait
70  *                                      indefinitely on dev->refcnt
71  *              J Hadi Salim    :       - Backlog queue sampling
72  *                                      - netif_rx() feedback
73  */
74
75 #include <asm/uaccess.h>
76 #include <asm/system.h>
77 #include <linux/bitops.h>
78 #include <linux/capability.h>
79 #include <linux/cpu.h>
80 #include <linux/types.h>
81 #include <linux/kernel.h>
82 #include <linux/sched.h>
83 #include <linux/mutex.h>
84 #include <linux/string.h>
85 #include <linux/mm.h>
86 #include <linux/socket.h>
87 #include <linux/sockios.h>
88 #include <linux/errno.h>
89 #include <linux/interrupt.h>
90 #include <linux/if_ether.h>
91 #include <linux/netdevice.h>
92 #include <linux/etherdevice.h>
93 #include <linux/ethtool.h>
94 #include <linux/notifier.h>
95 #include <linux/skbuff.h>
96 #include <net/net_namespace.h>
97 #include <net/sock.h>
98 #include <linux/rtnetlink.h>
99 #include <linux/proc_fs.h>
100 #include <linux/seq_file.h>
101 #include <linux/stat.h>
102 #include <linux/if_bridge.h>
103 #include <linux/if_macvlan.h>
104 #include <net/dst.h>
105 #include <net/pkt_sched.h>
106 #include <net/checksum.h>
107 #include <linux/highmem.h>
108 #include <linux/init.h>
109 #include <linux/kmod.h>
110 #include <linux/module.h>
111 #include <linux/netpoll.h>
112 #include <linux/rcupdate.h>
113 #include <linux/delay.h>
114 #include <net/wext.h>
115 #include <net/iw_handler.h>
116 #include <asm/current.h>
117 #include <linux/audit.h>
118 #include <linux/dmaengine.h>
119 #include <linux/err.h>
120 #include <linux/ctype.h>
121 #include <linux/if_arp.h>
122 #include <linux/if_vlan.h>
123 #include <linux/ip.h>
124 #include <net/ip.h>
125 #include <linux/ipv6.h>
126 #include <linux/in.h>
127 #include <linux/jhash.h>
128 #include <linux/random.h>
129 #include <trace/napi.h>
130
131 #include "net-sysfs.h"
132
133 /* Instead of increasing this, you should create a hash table. */
134 #define MAX_GRO_SKBS 8
135
136 /* This should be increased if a protocol with a bigger head is added. */
137 #define GRO_MAX_HEAD (MAX_HEADER + 128)
138
139 /*
140  *      The list of packet types we will receive (as opposed to discard)
141  *      and the routines to invoke.
142  *
143  *      Why 16. Because with 16 the only overlap we get on a hash of the
144  *      low nibble of the protocol value is RARP/SNAP/X.25.
145  *
146  *      NOTE:  That is no longer true with the addition of VLAN tags.  Not
147  *             sure which should go first, but I bet it won't make much
148  *             difference if we are running VLANs.  The good news is that
149  *             this protocol won't be in the list unless compiled in, so
150  *             the average user (w/out VLANs) will not be adversely affected.
151  *             --BLG
152  *
153  *              0800    IP
154  *              8100    802.1Q VLAN
155  *              0001    802.3
156  *              0002    AX.25
157  *              0004    802.2
158  *              8035    RARP
159  *              0005    SNAP
160  *              0805    X.25
161  *              0806    ARP
162  *              8137    IPX
163  *              0009    Localtalk
164  *              86DD    IPv6
165  */
166
167 #define PTYPE_HASH_SIZE (16)
168 #define PTYPE_HASH_MASK (PTYPE_HASH_SIZE - 1)
169
170 static DEFINE_SPINLOCK(ptype_lock);
171 static struct list_head ptype_base[PTYPE_HASH_SIZE] __read_mostly;
172 static struct list_head ptype_all __read_mostly;        /* Taps */
173
174 /*
175  * The @dev_base_head list is protected by @dev_base_lock and the rtnl
176  * semaphore.
177  *
178  * Pure readers hold dev_base_lock for reading.
179  *
180  * Writers must hold the rtnl semaphore while they loop through the
181  * dev_base_head list, and hold dev_base_lock for writing when they do the
182  * actual updates.  This allows pure readers to access the list even
183  * while a writer is preparing to update it.
184  *
185  * To put it another way, dev_base_lock is held for writing only to
186  * protect against pure readers; the rtnl semaphore provides the
187  * protection against other writers.
188  *
189  * See, for example usages, register_netdevice() and
190  * unregister_netdevice(), which must be called with the rtnl
191  * semaphore held.
192  */
193 DEFINE_RWLOCK(dev_base_lock);
194
195 EXPORT_SYMBOL(dev_base_lock);
196
197 #define NETDEV_HASHBITS 8
198 #define NETDEV_HASHENTRIES (1 << NETDEV_HASHBITS)
199
200 static inline struct hlist_head *dev_name_hash(struct net *net, const char *name)
201 {
202         unsigned hash = full_name_hash(name, strnlen(name, IFNAMSIZ));
203         return &net->dev_name_head[hash & ((1 << NETDEV_HASHBITS) - 1)];
204 }
205
206 static inline struct hlist_head *dev_index_hash(struct net *net, int ifindex)
207 {
208         return &net->dev_index_head[ifindex & ((1 << NETDEV_HASHBITS) - 1)];
209 }
210
211 /* Device list insertion */
212 static int list_netdevice(struct net_device *dev)
213 {
214         struct net *net = dev_net(dev);
215
216         ASSERT_RTNL();
217
218         write_lock_bh(&dev_base_lock);
219         list_add_tail(&dev->dev_list, &net->dev_base_head);
220         hlist_add_head(&dev->name_hlist, dev_name_hash(net, dev->name));
221         hlist_add_head(&dev->index_hlist, dev_index_hash(net, dev->ifindex));
222         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
223         return 0;
224 }
225
226 /* Device list removal */
227 static void unlist_netdevice(struct net_device *dev)
228 {
229         ASSERT_RTNL();
230
231         /* Unlink dev from the device chain */
232         write_lock_bh(&dev_base_lock);
233         list_del(&dev->dev_list);
234         hlist_del(&dev->name_hlist);
235         hlist_del(&dev->index_hlist);
236         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
237 }
238
239 /*
240  *      Our notifier list
241  */
242
243 static RAW_NOTIFIER_HEAD(netdev_chain);
244
245 /*
246  *      Device drivers call our routines to queue packets here. We empty the
247  *      queue in the local softnet handler.
248  */
249
250 DEFINE_PER_CPU(struct softnet_data, softnet_data);
251
252 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
253 /*
254  * register_netdevice() inits txq->_xmit_lock and sets lockdep class
255  * according to dev->type
256  */
257 static const unsigned short netdev_lock_type[] =
258         {ARPHRD_NETROM, ARPHRD_ETHER, ARPHRD_EETHER, ARPHRD_AX25,
259          ARPHRD_PRONET, ARPHRD_CHAOS, ARPHRD_IEEE802, ARPHRD_ARCNET,
260          ARPHRD_APPLETLK, ARPHRD_DLCI, ARPHRD_ATM, ARPHRD_METRICOM,
261          ARPHRD_IEEE1394, ARPHRD_EUI64, ARPHRD_INFINIBAND, ARPHRD_SLIP,
262          ARPHRD_CSLIP, ARPHRD_SLIP6, ARPHRD_CSLIP6, ARPHRD_RSRVD,
263          ARPHRD_ADAPT, ARPHRD_ROSE, ARPHRD_X25, ARPHRD_HWX25,
264          ARPHRD_PPP, ARPHRD_CISCO, ARPHRD_LAPB, ARPHRD_DDCMP,
265          ARPHRD_RAWHDLC, ARPHRD_TUNNEL, ARPHRD_TUNNEL6, ARPHRD_FRAD,
266          ARPHRD_SKIP, ARPHRD_LOOPBACK, ARPHRD_LOCALTLK, ARPHRD_FDDI,
267          ARPHRD_BIF, ARPHRD_SIT, ARPHRD_IPDDP, ARPHRD_IPGRE,
268          ARPHRD_PIMREG, ARPHRD_HIPPI, ARPHRD_ASH, ARPHRD_ECONET,
269          ARPHRD_IRDA, ARPHRD_FCPP, ARPHRD_FCAL, ARPHRD_FCPL,
270          ARPHRD_FCFABRIC, ARPHRD_IEEE802_TR, ARPHRD_IEEE80211,
271          ARPHRD_IEEE80211_PRISM, ARPHRD_IEEE80211_RADIOTAP, ARPHRD_PHONET,
272          ARPHRD_PHONET_PIPE, ARPHRD_VOID, ARPHRD_NONE};
273
274 static const char *netdev_lock_name[] =
275         {"_xmit_NETROM", "_xmit_ETHER", "_xmit_EETHER", "_xmit_AX25",
276          "_xmit_PRONET", "_xmit_CHAOS", "_xmit_IEEE802", "_xmit_ARCNET",
277          "_xmit_APPLETLK", "_xmit_DLCI", "_xmit_ATM", "_xmit_METRICOM",
278          "_xmit_IEEE1394", "_xmit_EUI64", "_xmit_INFINIBAND", "_xmit_SLIP",
279          "_xmit_CSLIP", "_xmit_SLIP6", "_xmit_CSLIP6", "_xmit_RSRVD",
280          "_xmit_ADAPT", "_xmit_ROSE", "_xmit_X25", "_xmit_HWX25",
281          "_xmit_PPP", "_xmit_CISCO", "_xmit_LAPB", "_xmit_DDCMP",
282          "_xmit_RAWHDLC", "_xmit_TUNNEL", "_xmit_TUNNEL6", "_xmit_FRAD",
283          "_xmit_SKIP", "_xmit_LOOPBACK", "_xmit_LOCALTLK", "_xmit_FDDI",
284          "_xmit_BIF", "_xmit_SIT", "_xmit_IPDDP", "_xmit_IPGRE",
285          "_xmit_PIMREG", "_xmit_HIPPI", "_xmit_ASH", "_xmit_ECONET",
286          "_xmit_IRDA", "_xmit_FCPP", "_xmit_FCAL", "_xmit_FCPL",
287          "_xmit_FCFABRIC", "_xmit_IEEE802_TR", "_xmit_IEEE80211",
288          "_xmit_IEEE80211_PRISM", "_xmit_IEEE80211_RADIOTAP", "_xmit_PHONET",
289          "_xmit_PHONET_PIPE", "_xmit_VOID", "_xmit_NONE"};
290
291 static struct lock_class_key netdev_xmit_lock_key[ARRAY_SIZE(netdev_lock_type)];
292 static struct lock_class_key netdev_addr_lock_key[ARRAY_SIZE(netdev_lock_type)];
293
294 static inline unsigned short netdev_lock_pos(unsigned short dev_type)
295 {
296         int i;
297
298         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(netdev_lock_type); i++)
299                 if (netdev_lock_type[i] == dev_type)
300                         return i;
301         /* the last key is used by default */
302         return ARRAY_SIZE(netdev_lock_type) - 1;
303 }
304
305 static inline void netdev_set_xmit_lockdep_class(spinlock_t *lock,
306                                                  unsigned short dev_type)
307 {
308         int i;
309
310         i = netdev_lock_pos(dev_type);
311         lockdep_set_class_and_name(lock, &netdev_xmit_lock_key[i],
312                                    netdev_lock_name[i]);
313 }
314
315 static inline void netdev_set_addr_lockdep_class(struct net_device *dev)
316 {
317         int i;
318
319         i = netdev_lock_pos(dev->type);
320         lockdep_set_class_and_name(&dev->addr_list_lock,
321                                    &netdev_addr_lock_key[i],
322                                    netdev_lock_name[i]);
323 }
324 #else
325 static inline void netdev_set_xmit_lockdep_class(spinlock_t *lock,
326                                                  unsigned short dev_type)
327 {
328 }
329 static inline void netdev_set_addr_lockdep_class(struct net_device *dev)
330 {
331 }
332 #endif
333
334 /*******************************************************************************
335
336                 Protocol management and registration routines
337
338 *******************************************************************************/
339
340 /*
341  *      Add a protocol ID to the list. Now that the input handler is
342  *      smarter we can dispense with all the messy stuff that used to be
343  *      here.
344  *
345  *      BEWARE!!! Protocol handlers, mangling input packets,
346  *      MUST BE last in hash buckets and checking protocol handlers
347  *      MUST start from promiscuous ptype_all chain in net_bh.
348  *      It is true now, do not change it.
349  *      Explanation follows: if protocol handler, mangling packet, will
350  *      be the first on list, it is not able to sense, that packet
351  *      is cloned and should be copied-on-write, so that it will
352  *      change it and subsequent readers will get broken packet.
353  *                                                      --ANK (980803)
354  */
355
356 /**
357  *      dev_add_pack - add packet handler
358  *      @pt: packet type declaration
359  *
360  *      Add a protocol handler to the networking stack. The passed &packet_type
361  *      is linked into kernel lists and may not be freed until it has been
362  *      removed from the kernel lists.
363  *
364  *      This call does not sleep therefore it can not
365  *      guarantee all CPU's that are in middle of receiving packets
366  *      will see the new packet type (until the next received packet).
367  */
368
369 void dev_add_pack(struct packet_type *pt)
370 {
371         int hash;
372
373         spin_lock_bh(&ptype_lock);
374         if (pt->type == htons(ETH_P_ALL))
375                 list_add_rcu(&pt->list, &ptype_all);
376         else {
377                 hash = ntohs(pt->type) & PTYPE_HASH_MASK;
378                 list_add_rcu(&pt->list, &ptype_base[hash]);
379         }
380         spin_unlock_bh(&ptype_lock);
381 }
382
383 /**
384  *      __dev_remove_pack        - remove packet handler
385  *      @pt: packet type declaration
386  *
387  *      Remove a protocol handler that was previously added to the kernel
388  *      protocol handlers by dev_add_pack(). The passed &packet_type is removed
389  *      from the kernel lists and can be freed or reused once this function
390  *      returns.
391  *
392  *      The packet type might still be in use by receivers
393  *      and must not be freed until after all the CPU's have gone
394  *      through a quiescent state.
395  */
396 void __dev_remove_pack(struct packet_type *pt)
397 {
398         struct list_head *head;
399         struct packet_type *pt1;
400
401         spin_lock_bh(&ptype_lock);
402
403         if (pt->type == htons(ETH_P_ALL))
404                 head = &ptype_all;
405         else
406                 head = &ptype_base[ntohs(pt->type) & PTYPE_HASH_MASK];
407
408         list_for_each_entry(pt1, head, list) {
409                 if (pt == pt1) {
410                         list_del_rcu(&pt->list);
411                         goto out;
412                 }
413         }
414
415         printk(KERN_WARNING "dev_remove_pack: %p not found.\n", pt);
416 out:
417         spin_unlock_bh(&ptype_lock);
418 }
419 /**
420  *      dev_remove_pack  - remove packet handler
421  *      @pt: packet type declaration
422  *
423  *      Remove a protocol handler that was previously added to the kernel
424  *      protocol handlers by dev_add_pack(). The passed &packet_type is removed
425  *      from the kernel lists and can be freed or reused once this function
426  *      returns.
427  *
428  *      This call sleeps to guarantee that no CPU is looking at the packet
429  *      type after return.
430  */
431 void dev_remove_pack(struct packet_type *pt)
432 {
433         __dev_remove_pack(pt);
434
435         synchronize_net();
436 }
437
438 /******************************************************************************
439
440                       Device Boot-time Settings Routines
441
442 *******************************************************************************/
443
444 /* Boot time configuration table */
445 static struct netdev_boot_setup dev_boot_setup[NETDEV_BOOT_SETUP_MAX];
446
447 /**
448  *      netdev_boot_setup_add   - add new setup entry
449  *      @name: name of the device
450  *      @map: configured settings for the device
451  *
452  *      Adds new setup entry to the dev_boot_setup list.  The function
453  *      returns 0 on error and 1 on success.  This is a generic routine to
454  *      all netdevices.
455  */
456 static int netdev_boot_setup_add(char *name, struct ifmap *map)
457 {
458         struct netdev_boot_setup *s;
459         int i;
460
461         s = dev_boot_setup;
462         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++) {
463                 if (s[i].name[0] == '\0' || s[i].name[0] == ' ') {
464                         memset(s[i].name, 0, sizeof(s[i].name));
465                         strlcpy(s[i].name, name, IFNAMSIZ);
466                         memcpy(&s[i].map, map, sizeof(s[i].map));
467                         break;
468                 }
469         }
470
471         return i >= NETDEV_BOOT_SETUP_MAX ? 0 : 1;
472 }
473
474 /**
475  *      netdev_boot_setup_check - check boot time settings
476  *      @dev: the netdevice
477  *
478  *      Check boot time settings for the device.
479  *      The found settings are set for the device to be used
480  *      later in the device probing.
481  *      Returns 0 if no settings found, 1 if they are.
482  */
483 int netdev_boot_setup_check(struct net_device *dev)
484 {
485         struct netdev_boot_setup *s = dev_boot_setup;
486         int i;
487
488         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++) {
489                 if (s[i].name[0] != '\0' && s[i].name[0] != ' ' &&
490                     !strcmp(dev->name, s[i].name)) {
491                         dev->irq        = s[i].map.irq;
492                         dev->base_addr  = s[i].map.base_addr;
493                         dev->mem_start  = s[i].map.mem_start;
494                         dev->mem_end    = s[i].map.mem_end;
495                         return 1;
496                 }
497         }
498         return 0;
499 }
500
501
502 /**
503  *      netdev_boot_base        - get address from boot time settings
504  *      @prefix: prefix for network device
505  *      @unit: id for network device
506  *
507  *      Check boot time settings for the base address of device.
508  *      The found settings are set for the device to be used
509  *      later in the device probing.
510  *      Returns 0 if no settings found.
511  */
512 unsigned long netdev_boot_base(const char *prefix, int unit)
513 {
514         const struct netdev_boot_setup *s = dev_boot_setup;
515         char name[IFNAMSIZ];
516         int i;
517
518         sprintf(name, "%s%d", prefix, unit);
519
520         /*
521          * If device already registered then return base of 1
522          * to indicate not to probe for this interface
523          */
524         if (__dev_get_by_name(&init_net, name))
525                 return 1;
526
527         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++)
528                 if (!strcmp(name, s[i].name))
529                         return s[i].map.base_addr;
530         return 0;
531 }
532
533 /*
534  * Saves at boot time configured settings for any netdevice.
535  */
536 int __init netdev_boot_setup(char *str)
537 {
538         int ints[5];
539         struct ifmap map;
540
541         str = get_options(str, ARRAY_SIZE(ints), ints);
542         if (!str || !*str)
543                 return 0;
544
545         /* Save settings */
546         memset(&map, 0, sizeof(map));
547         if (ints[0] > 0)
548                 map.irq = ints[1];
549         if (ints[0] > 1)
550                 map.base_addr = ints[2];
551         if (ints[0] > 2)
552                 map.mem_start = ints[3];
553         if (ints[0] > 3)
554                 map.mem_end = ints[4];
555
556         /* Add new entry to the list */
557         return netdev_boot_setup_add(str, &map);
558 }
559
560 __setup("netdev=", netdev_boot_setup);
561
562 /*******************************************************************************
563
564                             Device Interface Subroutines
565
566 *******************************************************************************/
567
568 /**
569  *      __dev_get_by_name       - find a device by its name
570  *      @net: the applicable net namespace
571  *      @name: name to find
572  *
573  *      Find an interface by name. Must be called under RTNL semaphore
574  *      or @dev_base_lock. If the name is found a pointer to the device
575  *      is returned. If the name is not found then %NULL is returned. The
576  *      reference counters are not incremented so the caller must be
577  *      careful with locks.
578  */
579
580 struct net_device *__dev_get_by_name(struct net *net, const char *name)
581 {
582         struct hlist_node *p;
583
584         hlist_for_each(p, dev_name_hash(net, name)) {
585                 struct net_device *dev
586                         = hlist_entry(p, struct net_device, name_hlist);
587                 if (!strncmp(dev->name, name, IFNAMSIZ))
588                         return dev;
589         }
590         return NULL;
591 }
592
593 /**
594  *      dev_get_by_name         - find a device by its name
595  *      @net: the applicable net namespace
596  *      @name: name to find
597  *
598  *      Find an interface by name. This can be called from any
599  *      context and does its own locking. The returned handle has
600  *      the usage count incremented and the caller must use dev_put() to
601  *      release it when it is no longer needed. %NULL is returned if no
602  *      matching device is found.
603  */
604
605 struct net_device *dev_get_by_name(struct net *net, const char *name)
606 {
607         struct net_device *dev;
608
609         read_lock(&dev_base_lock);
610         dev = __dev_get_by_name(net, name);
611         if (dev)
612                 dev_hold(dev);
613         read_unlock(&dev_base_lock);
614         return dev;
615 }
616
617 /**
618  *      __dev_get_by_index - find a device by its ifindex
619  *      @net: the applicable net namespace
620  *      @ifindex: index of device
621  *
622  *      Search for an interface by index. Returns %NULL if the device
623  *      is not found or a pointer to the device. The device has not
624  *      had its reference counter increased so the caller must be careful
625  *      about locking. The caller must hold either the RTNL semaphore
626  *      or @dev_base_lock.
627  */
628
629 struct net_device *__dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex)
630 {
631         struct hlist_node *p;
632
633         hlist_for_each(p, dev_index_hash(net, ifindex)) {
634                 struct net_device *dev
635                         = hlist_entry(p, struct net_device, index_hlist);
636                 if (dev->ifindex == ifindex)
637                         return dev;
638         }
639         return NULL;
640 }
641
642
643 /**
644  *      dev_get_by_index - find a device by its ifindex
645  *      @net: the applicable net namespace
646  *      @ifindex: index of device
647  *
648  *      Search for an interface by index. Returns NULL if the device
649  *      is not found or a pointer to the device. The device returned has
650  *      had a reference added and the pointer is safe until the user calls
651  *      dev_put to indicate they have finished with it.
652  */
653
654 struct net_device *dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex)
655 {
656         struct net_device *dev;
657
658         read_lock(&dev_base_lock);
659         dev = __dev_get_by_index(net, ifindex);
660         if (dev)
661                 dev_hold(dev);
662         read_unlock(&dev_base_lock);
663         return dev;
664 }
665
666 /**
667  *      dev_getbyhwaddr - find a device by its hardware address
668  *      @net: the applicable net namespace
669  *      @type: media type of device
670  *      @ha: hardware address
671  *
672  *      Search for an interface by MAC address. Returns NULL if the device
673  *      is not found or a pointer to the device. The caller must hold the
674  *      rtnl semaphore. The returned device has not had its ref count increased
675  *      and the caller must therefore be careful about locking
676  *
677  *      BUGS:
678  *      If the API was consistent this would be __dev_get_by_hwaddr
679  */
680
681 struct net_device *dev_getbyhwaddr(struct net *net, unsigned short type, char *ha)
682 {
683         struct net_device *dev;
684
685         ASSERT_RTNL();
686
687         for_each_netdev(net, dev)
688                 if (dev->type == type &&
689                     !memcmp(dev->dev_addr, ha, dev->addr_len))
690                         return dev;
691
692         return NULL;
693 }
694
695 EXPORT_SYMBOL(dev_getbyhwaddr);
696
697 struct net_device *__dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type)
698 {
699         struct net_device *dev;
700
701         ASSERT_RTNL();
702         for_each_netdev(net, dev)
703                 if (dev->type == type)
704                         return dev;
705
706         return NULL;
707 }
708
709 EXPORT_SYMBOL(__dev_getfirstbyhwtype);
710
711 struct net_device *dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type)
712 {
713         struct net_device *dev;
714
715         rtnl_lock();
716         dev = __dev_getfirstbyhwtype(net, type);
717         if (dev)
718                 dev_hold(dev);
719         rtnl_unlock();
720         return dev;
721 }
722
723 EXPORT_SYMBOL(dev_getfirstbyhwtype);
724
725 /**
726  *      dev_get_by_flags - find any device with given flags
727  *      @net: the applicable net namespace
728  *      @if_flags: IFF_* values
729  *      @mask: bitmask of bits in if_flags to check
730  *
731  *      Search for any interface with the given flags. Returns NULL if a device
732  *      is not found or a pointer to the device. The device returned has
733  *      had a reference added and the pointer is safe until the user calls
734  *      dev_put to indicate they have finished with it.
735  */
736
737 struct net_device * dev_get_by_flags(struct net *net, unsigned short if_flags, unsigned short mask)
738 {
739         struct net_device *dev, *ret;
740
741         ret = NULL;
742         read_lock(&dev_base_lock);
743         for_each_netdev(net, dev) {
744                 if (((dev->flags ^ if_flags) & mask) == 0) {
745                         dev_hold(dev);
746                         ret = dev;
747                         break;
748                 }
749         }
750         read_unlock(&dev_base_lock);
751         return ret;
752 }
753
754 /**
755  *      dev_valid_name - check if name is okay for network device
756  *      @name: name string
757  *
758  *      Network device names need to be valid file names to
759  *      to allow sysfs to work.  We also disallow any kind of
760  *      whitespace.
761  */
762 int dev_valid_name(const char *name)
763 {
764         if (*name == '\0')
765                 return 0;
766         if (strlen(name) >= IFNAMSIZ)
767                 return 0;
768         if (!strcmp(name, ".") || !strcmp(name, ".."))
769                 return 0;
770
771         while (*name) {
772                 if (*name == '/' || isspace(*name))
773                         return 0;
774                 name++;
775         }
776         return 1;
777 }
778
779 /**
780  *      __dev_alloc_name - allocate a name for a device
781  *      @net: network namespace to allocate the device name in
782  *      @name: name format string
783  *      @buf:  scratch buffer and result name string
784  *
785  *      Passed a format string - eg "lt%d" it will try and find a suitable
786  *      id. It scans list of devices to build up a free map, then chooses
787  *      the first empty slot. The caller must hold the dev_base or rtnl lock
788  *      while allocating the name and adding the device in order to avoid
789  *      duplicates.
790  *      Limited to bits_per_byte * page size devices (ie 32K on most platforms).
791  *      Returns the number of the unit assigned or a negative errno code.
792  */
793
794 static int __dev_alloc_name(struct net *net, const char *name, char *buf)
795 {
796         int i = 0;
797         const char *p;
798         const int max_netdevices = 8*PAGE_SIZE;
799         unsigned long *inuse;
800         struct net_device *d;
801
802         p = strnchr(name, IFNAMSIZ-1, '%');
803         if (p) {
804                 /*
805                  * Verify the string as this thing may have come from
806                  * the user.  There must be either one "%d" and no other "%"
807                  * characters.
808                  */
809                 if (p[1] != 'd' || strchr(p + 2, '%'))
810                         return -EINVAL;
811
812                 /* Use one page as a bit array of possible slots */
813                 inuse = (unsigned long *) get_zeroed_page(GFP_ATOMIC);
814                 if (!inuse)
815                         return -ENOMEM;
816
817                 for_each_netdev(net, d) {
818                         if (!sscanf(d->name, name, &i))
819                                 continue;
820                         if (i < 0 || i >= max_netdevices)
821                                 continue;
822
823                         /*  avoid cases where sscanf is not exact inverse of printf */
824                         snprintf(buf, IFNAMSIZ, name, i);
825                         if (!strncmp(buf, d->name, IFNAMSIZ))
826                                 set_bit(i, inuse);
827                 }
828
829                 i = find_first_zero_bit(inuse, max_netdevices);
830                 free_page((unsigned long) inuse);
831         }
832
833         snprintf(buf, IFNAMSIZ, name, i);
834         if (!__dev_get_by_name(net, buf))
835                 return i;
836
837         /* It is possible to run out of possible slots
838          * when the name is long and there isn't enough space left
839          * for the digits, or if all bits are used.
840          */
841         return -ENFILE;
842 }
843
844 /**
845  *      dev_alloc_name - allocate a name for a device
846  *      @dev: device
847  *      @name: name format string
848  *
849  *      Passed a format string - eg "lt%d" it will try and find a suitable
850  *      id. It scans list of devices to build up a free map, then chooses
851  *      the first empty slot. The caller must hold the dev_base or rtnl lock
852  *      while allocating the name and adding the device in order to avoid
853  *      duplicates.
854  *      Limited to bits_per_byte * page size devices (ie 32K on most platforms).
855  *      Returns the number of the unit assigned or a negative errno code.
856  */
857
858 int dev_alloc_name(struct net_device *dev, const char *name)
859 {
860         char buf[IFNAMSIZ];
861         struct net *net;
862         int ret;
863
864         BUG_ON(!dev_net(dev));
865         net = dev_net(dev);
866         ret = __dev_alloc_name(net, name, buf);
867         if (ret >= 0)
868                 strlcpy(dev->name, buf, IFNAMSIZ);
869         return ret;
870 }
871
872
873 /**
874  *      dev_change_name - change name of a device
875  *      @dev: device
876  *      @newname: name (or format string) must be at least IFNAMSIZ
877  *
878  *      Change name of a device, can pass format strings "eth%d".
879  *      for wildcarding.
880  */
881 int dev_change_name(struct net_device *dev, const char *newname)
882 {
883         char oldname[IFNAMSIZ];
884         int err = 0;
885         int ret;
886         struct net *net;
887
888         ASSERT_RTNL();
889         BUG_ON(!dev_net(dev));
890
891         net = dev_net(dev);
892         if (dev->flags & IFF_UP)
893                 return -EBUSY;
894
895         if (!dev_valid_name(newname))
896                 return -EINVAL;
897
898         if (strncmp(newname, dev->name, IFNAMSIZ) == 0)
899                 return 0;
900
901         memcpy(oldname, dev->name, IFNAMSIZ);
902
903         if (strchr(newname, '%')) {
904                 err = dev_alloc_name(dev, newname);
905                 if (err < 0)
906                         return err;
907         }
908         else if (__dev_get_by_name(net, newname))
909                 return -EEXIST;
910         else
911                 strlcpy(dev->name, newname, IFNAMSIZ);
912
913 rollback:
914         /* For now only devices in the initial network namespace
915          * are in sysfs.
916          */
917         if (net == &init_net) {
918                 ret = device_rename(&dev->dev, dev->name);
919                 if (ret) {
920                         memcpy(dev->name, oldname, IFNAMSIZ);
921                         return ret;
922                 }
923         }
924
925         write_lock_bh(&dev_base_lock);
926         hlist_del(&dev->name_hlist);
927         hlist_add_head(&dev->name_hlist, dev_name_hash(net, dev->name));
928         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
929
930         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGENAME, dev);
931         ret = notifier_to_errno(ret);
932
933         if (ret) {
934                 if (err) {
935                         printk(KERN_ERR
936                                "%s: name change rollback failed: %d.\n",
937                                dev->name, ret);
938                 } else {
939                         err = ret;
940                         memcpy(dev->name, oldname, IFNAMSIZ);
941                         goto rollback;
942                 }
943         }
944
945         return err;
946 }
947
948 /**
949  *      dev_set_alias - change ifalias of a device
950  *      @dev: device
951  *      @alias: name up to IFALIASZ
952  *      @len: limit of bytes to copy from info
953  *
954  *      Set ifalias for a device,
955  */
956 int dev_set_alias(struct net_device *dev, const char *alias, size_t len)
957 {
958         ASSERT_RTNL();
959
960         if (len >= IFALIASZ)
961                 return -EINVAL;
962
963         if (!len) {
964                 if (dev->ifalias) {
965                         kfree(dev->ifalias);
966                         dev->ifalias = NULL;
967                 }
968                 return 0;
969         }
970
971         dev->ifalias = krealloc(dev->ifalias, len+1, GFP_KERNEL);
972         if (!dev->ifalias)
973                 return -ENOMEM;
974
975         strlcpy(dev->ifalias, alias, len+1);
976         return len;
977 }
978
979
980 /**
981  *      netdev_features_change - device changes features
982  *      @dev: device to cause notification
983  *
984  *      Called to indicate a device has changed features.
985  */
986 void netdev_features_change(struct net_device *dev)
987 {
988         call_netdevice_notifiers(NETDEV_FEAT_CHANGE, dev);
989 }
990 EXPORT_SYMBOL(netdev_features_change);
991
992 /**
993  *      netdev_state_change - device changes state
994  *      @dev: device to cause notification
995  *
996  *      Called to indicate a device has changed state. This function calls
997  *      the notifier chains for netdev_chain and sends a NEWLINK message
998  *      to the routing socket.
999  */
1000 void netdev_state_change(struct net_device *dev)
1001 {
1002         if (dev->flags & IFF_UP) {
1003                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGE, dev);
1004                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, 0);
1005         }
1006 }
1007
1008 void netdev_bonding_change(struct net_device *dev)
1009 {
1010         call_netdevice_notifiers(NETDEV_BONDING_FAILOVER, dev);
1011 }
1012 EXPORT_SYMBOL(netdev_bonding_change);
1013
1014 /**
1015  *      dev_load        - load a network module
1016  *      @net: the applicable net namespace
1017  *      @name: name of interface
1018  *
1019  *      If a network interface is not present and the process has suitable
1020  *      privileges this function loads the module. If module loading is not
1021  *      available in this kernel then it becomes a nop.
1022  */
1023
1024 void dev_load(struct net *net, const char *name)
1025 {
1026         struct net_device *dev;
1027
1028         read_lock(&dev_base_lock);
1029         dev = __dev_get_by_name(net, name);
1030         read_unlock(&dev_base_lock);
1031
1032         if (!dev && capable(CAP_SYS_MODULE))
1033                 request_module("%s", name);
1034 }
1035
1036 /**
1037  *      dev_open        - prepare an interface for use.
1038  *      @dev:   device to open
1039  *
1040  *      Takes a device from down to up state. The device's private open
1041  *      function is invoked and then the multicast lists are loaded. Finally
1042  *      the device is moved into the up state and a %NETDEV_UP message is
1043  *      sent to the netdev notifier chain.
1044  *
1045  *      Calling this function on an active interface is a nop. On a failure
1046  *      a negative errno code is returned.
1047  */
1048 int dev_open(struct net_device *dev)
1049 {
1050         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
1051         int ret = 0;
1052
1053         ASSERT_RTNL();
1054
1055         /*
1056          *      Is it already up?
1057          */
1058
1059         if (dev->flags & IFF_UP)
1060                 return 0;
1061
1062         /*
1063          *      Is it even present?
1064          */
1065         if (!netif_device_present(dev))
1066                 return -ENODEV;
1067
1068         /*
1069          *      Call device private open method
1070          */
1071         set_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1072
1073         if (ops->ndo_validate_addr)
1074                 ret = ops->ndo_validate_addr(dev);
1075
1076         if (!ret && ops->ndo_open)
1077                 ret = ops->ndo_open(dev);
1078
1079         /*
1080          *      If it went open OK then:
1081          */
1082
1083         if (ret)
1084                 clear_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1085         else {
1086                 /*
1087                  *      Set the flags.
1088                  */
1089                 dev->flags |= IFF_UP;
1090
1091                 /*
1092                  *      Enable NET_DMA
1093                  */
1094                 net_dmaengine_get();
1095
1096                 /*
1097                  *      Initialize multicasting status
1098                  */
1099                 dev_set_rx_mode(dev);
1100
1101                 /*
1102                  *      Wakeup transmit queue engine
1103                  */
1104                 dev_activate(dev);
1105
1106                 /*
1107                  *      ... and announce new interface.
1108                  */
1109                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_UP, dev);
1110         }
1111
1112         return ret;
1113 }
1114
1115 /**
1116  *      dev_close - shutdown an interface.
1117  *      @dev: device to shutdown
1118  *
1119  *      This function moves an active device into down state. A
1120  *      %NETDEV_GOING_DOWN is sent to the netdev notifier chain. The device
1121  *      is then deactivated and finally a %NETDEV_DOWN is sent to the notifier
1122  *      chain.
1123  */
1124 int dev_close(struct net_device *dev)
1125 {
1126         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
1127         ASSERT_RTNL();
1128
1129         might_sleep();
1130
1131         if (!(dev->flags & IFF_UP))
1132                 return 0;
1133
1134         /*
1135          *      Tell people we are going down, so that they can
1136          *      prepare to death, when device is still operating.
1137          */
1138         call_netdevice_notifiers(NETDEV_GOING_DOWN, dev);
1139
1140         clear_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1141
1142         /* Synchronize to scheduled poll. We cannot touch poll list,
1143          * it can be even on different cpu. So just clear netif_running().
1144          *
1145          * dev->stop() will invoke napi_disable() on all of it's
1146          * napi_struct instances on this device.
1147          */
1148         smp_mb__after_clear_bit(); /* Commit netif_running(). */
1149
1150         dev_deactivate(dev);
1151
1152         /*
1153          *      Call the device specific close. This cannot fail.
1154          *      Only if device is UP
1155          *
1156          *      We allow it to be called even after a DETACH hot-plug
1157          *      event.
1158          */
1159         if (ops->ndo_stop)
1160                 ops->ndo_stop(dev);
1161
1162         /*
1163          *      Device is now down.
1164          */
1165
1166         dev->flags &= ~IFF_UP;
1167
1168         /*
1169          * Tell people we are down
1170          */
1171         call_netdevice_notifiers(NETDEV_DOWN, dev);
1172
1173         /*
1174          *      Shutdown NET_DMA
1175          */
1176         net_dmaengine_put();
1177
1178         return 0;
1179 }
1180
1181
1182 /**
1183  *      dev_disable_lro - disable Large Receive Offload on a device
1184  *      @dev: device
1185  *
1186  *      Disable Large Receive Offload (LRO) on a net device.  Must be
1187  *      called under RTNL.  This is needed if received packets may be
1188  *      forwarded to another interface.
1189  */
1190 void dev_disable_lro(struct net_device *dev)
1191 {
1192         if (dev->ethtool_ops && dev->ethtool_ops->get_flags &&
1193             dev->ethtool_ops->set_flags) {
1194                 u32 flags = dev->ethtool_ops->get_flags(dev);
1195                 if (flags & ETH_FLAG_LRO) {
1196                         flags &= ~ETH_FLAG_LRO;
1197                         dev->ethtool_ops->set_flags(dev, flags);
1198                 }
1199         }
1200         WARN_ON(dev->features & NETIF_F_LRO);
1201 }
1202 EXPORT_SYMBOL(dev_disable_lro);
1203
1204
1205 static int dev_boot_phase = 1;
1206
1207 /*
1208  *      Device change register/unregister. These are not inline or static
1209  *      as we export them to the world.
1210  */
1211
1212 /**
1213  *      register_netdevice_notifier - register a network notifier block
1214  *      @nb: notifier
1215  *
1216  *      Register a notifier to be called when network device events occur.
1217  *      The notifier passed is linked into the kernel structures and must
1218  *      not be reused until it has been unregistered. A negative errno code
1219  *      is returned on a failure.
1220  *
1221  *      When registered all registration and up events are replayed
1222  *      to the new notifier to allow device to have a race free
1223  *      view of the network device list.
1224  */
1225
1226 int register_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb)
1227 {
1228         struct net_device *dev;
1229         struct net_device *last;
1230         struct net *net;
1231         int err;
1232
1233         rtnl_lock();
1234         err = raw_notifier_chain_register(&netdev_chain, nb);
1235         if (err)
1236                 goto unlock;
1237         if (dev_boot_phase)
1238                 goto unlock;
1239         for_each_net(net) {
1240                 for_each_netdev(net, dev) {
1241                         err = nb->notifier_call(nb, NETDEV_REGISTER, dev);
1242                         err = notifier_to_errno(err);
1243                         if (err)
1244                                 goto rollback;
1245
1246                         if (!(dev->flags & IFF_UP))
1247                                 continue;
1248
1249                         nb->notifier_call(nb, NETDEV_UP, dev);
1250                 }
1251         }
1252
1253 unlock:
1254         rtnl_unlock();
1255         return err;
1256
1257 rollback:
1258         last = dev;
1259         for_each_net(net) {
1260                 for_each_netdev(net, dev) {
1261                         if (dev == last)
1262                                 break;
1263
1264                         if (dev->flags & IFF_UP) {
1265                                 nb->notifier_call(nb, NETDEV_GOING_DOWN, dev);
1266                                 nb->notifier_call(nb, NETDEV_DOWN, dev);
1267                         }
1268                         nb->notifier_call(nb, NETDEV_UNREGISTER, dev);
1269                 }
1270         }
1271
1272         raw_notifier_chain_unregister(&netdev_chain, nb);
1273         goto unlock;
1274 }
1275
1276 /**
1277  *      unregister_netdevice_notifier - unregister a network notifier block
1278  *      @nb: notifier
1279  *
1280  *      Unregister a notifier previously registered by
1281  *      register_netdevice_notifier(). The notifier is unlinked into the
1282  *      kernel structures and may then be reused. A negative errno code
1283  *      is returned on a failure.
1284  */
1285
1286 int unregister_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb)
1287 {
1288         int err;
1289
1290         rtnl_lock();
1291         err = raw_notifier_chain_unregister(&netdev_chain, nb);
1292         rtnl_unlock();
1293         return err;
1294 }
1295
1296 /**
1297  *      call_netdevice_notifiers - call all network notifier blocks
1298  *      @val: value passed unmodified to notifier function
1299  *      @dev: net_device pointer passed unmodified to notifier function
1300  *
1301  *      Call all network notifier blocks.  Parameters and return value
1302  *      are as for raw_notifier_call_chain().
1303  */
1304
1305 int call_netdevice_notifiers(unsigned long val, struct net_device *dev)
1306 {
1307         return raw_notifier_call_chain(&netdev_chain, val, dev);
1308 }
1309
1310 /* When > 0 there are consumers of rx skb time stamps */
1311 static atomic_t netstamp_needed = ATOMIC_INIT(0);
1312
1313 void net_enable_timestamp(void)
1314 {
1315         atomic_inc(&netstamp_needed);
1316 }
1317
1318 void net_disable_timestamp(void)
1319 {
1320         atomic_dec(&netstamp_needed);
1321 }
1322
1323 static inline void net_timestamp(struct sk_buff *skb)
1324 {
1325         if (atomic_read(&netstamp_needed))
1326                 __net_timestamp(skb);
1327         else
1328                 skb->tstamp.tv64 = 0;
1329 }
1330
1331 /*
1332  *      Support routine. Sends outgoing frames to any network
1333  *      taps currently in use.
1334  */
1335
1336 static void dev_queue_xmit_nit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
1337 {
1338         struct packet_type *ptype;
1339
1340 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
1341         if (!(skb->tstamp.tv64 && (G_TC_FROM(skb->tc_verd) & AT_INGRESS)))
1342                 net_timestamp(skb);
1343 #else
1344         net_timestamp(skb);
1345 #endif
1346
1347         rcu_read_lock();
1348         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_all, list) {
1349                 /* Never send packets back to the socket
1350                  * they originated from - MvS (miquels@drinkel.ow.org)
1351                  */
1352                 if ((ptype->dev == dev || !ptype->dev) &&
1353                     (ptype->af_packet_priv == NULL ||
1354                      (struct sock *)ptype->af_packet_priv != skb->sk)) {
1355                         struct sk_buff *skb2= skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
1356                         if (!skb2)
1357                                 break;
1358
1359                         /* skb->nh should be correctly
1360                            set by sender, so that the second statement is
1361                            just protection against buggy protocols.
1362                          */
1363                         skb_reset_mac_header(skb2);
1364
1365                         if (skb_network_header(skb2) < skb2->data ||
1366                             skb2->network_header > skb2->tail) {
1367                                 if (net_ratelimit())
1368                                         printk(KERN_CRIT "protocol %04x is "
1369                                                "buggy, dev %s\n",
1370                                                skb2->protocol, dev->name);
1371                                 skb_reset_network_header(skb2);
1372                         }
1373
1374                         skb2->transport_header = skb2->network_header;
1375                         skb2->pkt_type = PACKET_OUTGOING;
1376                         ptype->func(skb2, skb->dev, ptype, skb->dev);
1377                 }
1378         }
1379         rcu_read_unlock();
1380 }
1381
1382
1383 static inline void __netif_reschedule(struct Qdisc *q)
1384 {
1385         struct softnet_data *sd;
1386         unsigned long flags;
1387
1388         local_irq_save(flags);
1389         sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
1390         q->next_sched = sd->output_queue;
1391         sd->output_queue = q;
1392         raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
1393         local_irq_restore(flags);
1394 }
1395
1396 void __netif_schedule(struct Qdisc *q)
1397 {
1398         if (!test_and_set_bit(__QDISC_STATE_SCHED, &q->state))
1399                 __netif_reschedule(q);
1400 }
1401 EXPORT_SYMBOL(__netif_schedule);
1402
1403 void dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb)
1404 {
1405         if (atomic_dec_and_test(&skb->users)) {
1406                 struct softnet_data *sd;
1407                 unsigned long flags;
1408
1409                 local_irq_save(flags);
1410                 sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
1411                 skb->next = sd->completion_queue;
1412                 sd->completion_queue = skb;
1413                 raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
1414                 local_irq_restore(flags);
1415         }
1416 }
1417 EXPORT_SYMBOL(dev_kfree_skb_irq);
1418
1419 void dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb)
1420 {
1421         if (in_irq() || irqs_disabled())
1422                 dev_kfree_skb_irq(skb);
1423         else
1424                 dev_kfree_skb(skb);
1425 }
1426 EXPORT_SYMBOL(dev_kfree_skb_any);
1427
1428
1429 /**
1430  * netif_device_detach - mark device as removed
1431  * @dev: network device
1432  *
1433  * Mark device as removed from system and therefore no longer available.
1434  */
1435 void netif_device_detach(struct net_device *dev)
1436 {
1437         if (test_and_clear_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state) &&
1438             netif_running(dev)) {
1439                 netif_tx_stop_all_queues(dev);
1440         }
1441 }
1442 EXPORT_SYMBOL(netif_device_detach);
1443
1444 /**
1445  * netif_device_attach - mark device as attached
1446  * @dev: network device
1447  *
1448  * Mark device as attached from system and restart if needed.
1449  */
1450 void netif_device_attach(struct net_device *dev)
1451 {
1452         if (!test_and_set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state) &&
1453             netif_running(dev)) {
1454                 netif_tx_wake_all_queues(dev);
1455                 __netdev_watchdog_up(dev);
1456         }
1457 }
1458 EXPORT_SYMBOL(netif_device_attach);
1459
1460 static bool can_checksum_protocol(unsigned long features, __be16 protocol)
1461 {
1462         return ((features & NETIF_F_GEN_CSUM) ||
1463                 ((features & NETIF_F_IP_CSUM) &&
1464                  protocol == htons(ETH_P_IP)) ||
1465                 ((features & NETIF_F_IPV6_CSUM) &&
1466                  protocol == htons(ETH_P_IPV6)) ||
1467                 ((features & NETIF_F_FCOE_CRC) &&
1468                  protocol == htons(ETH_P_FCOE)));
1469 }
1470
1471 static bool dev_can_checksum(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
1472 {
1473         if (can_checksum_protocol(dev->features, skb->protocol))
1474                 return true;
1475
1476         if (skb->protocol == htons(ETH_P_8021Q)) {
1477                 struct vlan_ethhdr *veh = (struct vlan_ethhdr *)skb->data;
1478                 if (can_checksum_protocol(dev->features & dev->vlan_features,
1479                                           veh->h_vlan_encapsulated_proto))
1480                         return true;
1481         }
1482
1483         return false;
1484 }
1485
1486 /*
1487  * Invalidate hardware checksum when packet is to be mangled, and
1488  * complete checksum manually on outgoing path.
1489  */
1490 int skb_checksum_help(struct sk_buff *skb)
1491 {
1492         __wsum csum;
1493         int ret = 0, offset;
1494
1495         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_COMPLETE)
1496                 goto out_set_summed;
1497
1498         if (unlikely(skb_shinfo(skb)->gso_size)) {
1499                 /* Let GSO fix up the checksum. */
1500                 goto out_set_summed;
1501         }
1502
1503         offset = skb->csum_start - skb_headroom(skb);
1504         BUG_ON(offset >= skb_headlen(skb));
1505         csum = skb_checksum(skb, offset, skb->len - offset, 0);
1506
1507         offset += skb->csum_offset;
1508         BUG_ON(offset + sizeof(__sum16) > skb_headlen(skb));
1509
1510         if (skb_cloned(skb) &&
1511             !skb_clone_writable(skb, offset + sizeof(__sum16))) {
1512                 ret = pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC);
1513                 if (ret)
1514                         goto out;
1515         }
1516
1517         *(__sum16 *)(skb->data + offset) = csum_fold(csum);
1518 out_set_summed:
1519         skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
1520 out:
1521         return ret;
1522 }
1523
1524 /**
1525  *      skb_gso_segment - Perform segmentation on skb.
1526  *      @skb: buffer to segment
1527  *      @features: features for the output path (see dev->features)
1528  *
1529  *      This function segments the given skb and returns a list of segments.
1530  *
1531  *      It may return NULL if the skb requires no segmentation.  This is
1532  *      only possible when GSO is used for verifying header integrity.
1533  */
1534 struct sk_buff *skb_gso_segment(struct sk_buff *skb, int features)
1535 {
1536         struct sk_buff *segs = ERR_PTR(-EPROTONOSUPPORT);
1537         struct packet_type *ptype;
1538         __be16 type = skb->protocol;
1539         int err;
1540
1541         skb_reset_mac_header(skb);
1542         skb->mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
1543         __skb_pull(skb, skb->mac_len);
1544
1545         if (unlikely(skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL)) {
1546                 struct net_device *dev = skb->dev;
1547                 struct ethtool_drvinfo info = {};
1548
1549                 if (dev && dev->ethtool_ops && dev->ethtool_ops->get_drvinfo)
1550                         dev->ethtool_ops->get_drvinfo(dev, &info);
1551
1552                 WARN(1, "%s: caps=(0x%lx, 0x%lx) len=%d data_len=%d "
1553                         "ip_summed=%d",
1554                      info.driver, dev ? dev->features : 0L,
1555                      skb->sk ? skb->sk->sk_route_caps : 0L,
1556                      skb->len, skb->data_len, skb->ip_summed);
1557
1558                 if (skb_header_cloned(skb) &&
1559                     (err = pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC)))
1560                         return ERR_PTR(err);
1561         }
1562
1563         rcu_read_lock();
1564         list_for_each_entry_rcu(ptype,
1565                         &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK], list) {
1566                 if (ptype->type == type && !ptype->dev && ptype->gso_segment) {
1567                         if (unlikely(skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL)) {
1568                                 err = ptype->gso_send_check(skb);
1569                                 segs = ERR_PTR(err);
1570                                 if (err || skb_gso_ok(skb, features))
1571                                         break;
1572                                 __skb_push(skb, (skb->data -
1573                                                  skb_network_header(skb)));
1574                         }
1575                         segs = ptype->gso_segment(skb, features);
1576                         break;
1577                 }
1578         }
1579         rcu_read_unlock();
1580
1581         __skb_push(skb, skb->data - skb_mac_header(skb));
1582
1583         return segs;
1584 }
1585
1586 EXPORT_SYMBOL(skb_gso_segment);
1587
1588 /* Take action when hardware reception checksum errors are detected. */
1589 #ifdef CONFIG_BUG
1590 void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev)
1591 {
1592         if (net_ratelimit()) {
1593                 printk(KERN_ERR "%s: hw csum failure.\n",
1594                         dev ? dev->name : "<unknown>");
1595                 dump_stack();
1596         }
1597 }
1598 EXPORT_SYMBOL(netdev_rx_csum_fault);
1599 #endif
1600
1601 /* Actually, we should eliminate this check as soon as we know, that:
1602  * 1. IOMMU is present and allows to map all the memory.
1603  * 2. No high memory really exists on this machine.
1604  */
1605
1606 static inline int illegal_highdma(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
1607 {
1608 #ifdef CONFIG_HIGHMEM
1609         int i;
1610
1611         if (dev->features & NETIF_F_HIGHDMA)
1612                 return 0;
1613
1614         for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++)
1615                 if (PageHighMem(skb_shinfo(skb)->frags[i].page))
1616                         return 1;
1617
1618 #endif
1619         return 0;
1620 }
1621
1622 struct dev_gso_cb {
1623         void (*destructor)(struct sk_buff *skb);
1624 };
1625
1626 #define DEV_GSO_CB(skb) ((struct dev_gso_cb *)(skb)->cb)
1627
1628 static void dev_gso_skb_destructor(struct sk_buff *skb)
1629 {
1630         struct dev_gso_cb *cb;
1631
1632         do {
1633                 struct sk_buff *nskb = skb->next;
1634
1635                 skb->next = nskb->next;
1636                 nskb->next = NULL;
1637                 kfree_skb(nskb);
1638         } while (skb->next);
1639
1640         cb = DEV_GSO_CB(skb);
1641         if (cb->destructor)
1642                 cb->destructor(skb);
1643 }
1644
1645 /**
1646  *      dev_gso_segment - Perform emulated hardware segmentation on skb.
1647  *      @skb: buffer to segment
1648  *
1649  *      This function segments the given skb and stores the list of segments
1650  *      in skb->next.
1651  */
1652 static int dev_gso_segment(struct sk_buff *skb)
1653 {
1654         struct net_device *dev = skb->dev;
1655         struct sk_buff *segs;
1656         int features = dev->features & ~(illegal_highdma(dev, skb) ?
1657                                          NETIF_F_SG : 0);
1658
1659         segs = skb_gso_segment(skb, features);
1660
1661         /* Verifying header integrity only. */
1662         if (!segs)
1663                 return 0;
1664
1665         if (IS_ERR(segs))
1666                 return PTR_ERR(segs);
1667
1668         skb->next = segs;
1669         DEV_GSO_CB(skb)->destructor = skb->destructor;
1670         skb->destructor = dev_gso_skb_destructor;
1671
1672         return 0;
1673 }
1674
1675 int dev_hard_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
1676                         struct netdev_queue *txq)
1677 {
1678         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
1679         int rc;
1680
1681         if (likely(!skb->next)) {
1682                 if (!list_empty(&ptype_all))
1683                         dev_queue_xmit_nit(skb, dev);
1684
1685                 if (netif_needs_gso(dev, skb)) {
1686                         if (unlikely(dev_gso_segment(skb)))
1687                                 goto out_kfree_skb;
1688                         if (skb->next)
1689                                 goto gso;
1690                 }
1691
1692                 /*
1693                  * If device doesnt need skb->dst, release it right now while
1694                  * its hot in this cpu cache
1695                  */
1696                 if ((dev->priv_flags & IFF_XMIT_DST_RELEASE) && skb->dst) {
1697                         dst_release(skb->dst);
1698                         skb->dst = NULL;
1699                 }
1700                 rc = ops->ndo_start_xmit(skb, dev);
1701                 /*
1702                  * TODO: if skb_orphan() was called by
1703                  * dev->hard_start_xmit() (for example, the unmodified
1704                  * igb driver does that; bnx2 doesn't), then
1705                  * skb_tx_software_timestamp() will be unable to send
1706                  * back the time stamp.
1707                  *
1708                  * How can this be prevented? Always create another
1709                  * reference to the socket before calling
1710                  * dev->hard_start_xmit()? Prevent that skb_orphan()
1711                  * does anything in dev->hard_start_xmit() by clearing
1712                  * the skb destructor before the call and restoring it
1713                  * afterwards, then doing the skb_orphan() ourselves?
1714                  */
1715                 return rc;
1716         }
1717
1718 gso:
1719         do {
1720                 struct sk_buff *nskb = skb->next;
1721
1722                 skb->next = nskb->next;
1723                 nskb->next = NULL;
1724                 rc = ops->ndo_start_xmit(nskb, dev);
1725                 if (unlikely(rc)) {
1726                         nskb->next = skb->next;
1727                         skb->next = nskb;
1728                         return rc;
1729                 }
1730                 if (unlikely(netif_tx_queue_stopped(txq) && skb->next))
1731                         return NETDEV_TX_BUSY;
1732         } while (skb->next);
1733
1734         skb->destructor = DEV_GSO_CB(skb)->destructor;
1735
1736 out_kfree_skb:
1737         kfree_skb(skb);
1738         return 0;
1739 }
1740
1741 static u32 skb_tx_hashrnd;
1742
1743 u16 skb_tx_hash(const struct net_device *dev, const struct sk_buff *skb)
1744 {
1745         u32 hash;
1746
1747         if (skb_rx_queue_recorded(skb)) {
1748                 hash = skb_get_rx_queue(skb);
1749                 while (unlikely (hash >= dev->real_num_tx_queues))
1750                         hash -= dev->real_num_tx_queues;
1751                 return hash;
1752         }
1753
1754         if (skb->sk && skb->sk->sk_hash)
1755                 hash = skb->sk->sk_hash;
1756         else
1757                 hash = skb->protocol;
1758
1759         hash = jhash_1word(hash, skb_tx_hashrnd);
1760
1761         return (u16) (((u64) hash * dev->real_num_tx_queues) >> 32);
1762 }
1763 EXPORT_SYMBOL(skb_tx_hash);
1764
1765 static struct netdev_queue *dev_pick_tx(struct net_device *dev,
1766                                         struct sk_buff *skb)
1767 {
1768         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
1769         u16 queue_index = 0;
1770
1771         if (ops->ndo_select_queue)
1772                 queue_index = ops->ndo_select_queue(dev, skb);
1773         else if (dev->real_num_tx_queues > 1)
1774                 queue_index = skb_tx_hash(dev, skb);
1775
1776         skb_set_queue_mapping(skb, queue_index);
1777         return netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
1778 }
1779
1780 /**
1781  *      dev_queue_xmit - transmit a buffer
1782  *      @skb: buffer to transmit
1783  *
1784  *      Queue a buffer for transmission to a network device. The caller must
1785  *      have set the device and priority and built the buffer before calling
1786  *      this function. The function can be called from an interrupt.
1787  *
1788  *      A negative errno code is returned on a failure. A success does not
1789  *      guarantee the frame will be transmitted as it may be dropped due
1790  *      to congestion or traffic shaping.
1791  *
1792  * -----------------------------------------------------------------------------------
1793  *      I notice this method can also return errors from the queue disciplines,
1794  *      including NET_XMIT_DROP, which is a positive value.  So, errors can also
1795  *      be positive.
1796  *
1797  *      Regardless of the return value, the skb is consumed, so it is currently
1798  *      difficult to retry a send to this method.  (You can bump the ref count
1799  *      before sending to hold a reference for retry if you are careful.)
1800  *
1801  *      When calling this method, interrupts MUST be enabled.  This is because
1802  *      the BH enable code must have IRQs enabled so that it will not deadlock.
1803  *          --BLG
1804  */
1805 int dev_queue_xmit(struct sk_buff *skb)
1806 {
1807         struct net_device *dev = skb->dev;
1808         struct netdev_queue *txq;
1809         struct Qdisc *q;
1810         int rc = -ENOMEM;
1811
1812         /* GSO will handle the following emulations directly. */
1813         if (netif_needs_gso(dev, skb))
1814                 goto gso;
1815
1816         if (skb_shinfo(skb)->frag_list &&
1817             !(dev->features & NETIF_F_FRAGLIST) &&
1818             __skb_linearize(skb))
1819                 goto out_kfree_skb;
1820
1821         /* Fragmented skb is linearized if device does not support SG,
1822          * or if at least one of fragments is in highmem and device
1823          * does not support DMA from it.
1824          */
1825         if (skb_shinfo(skb)->nr_frags &&
1826             (!(dev->features & NETIF_F_SG) || illegal_highdma(dev, skb)) &&
1827             __skb_linearize(skb))
1828                 goto out_kfree_skb;
1829
1830         /* If packet is not checksummed and device does not support
1831          * checksumming for this protocol, complete checksumming here.
1832          */
1833         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL) {
1834                 skb_set_transport_header(skb, skb->csum_start -
1835                                               skb_headroom(skb));
1836                 if (!dev_can_checksum(dev, skb) && skb_checksum_help(skb))
1837                         goto out_kfree_skb;
1838         }
1839
1840 gso:
1841         /* Disable soft irqs for various locks below. Also
1842          * stops preemption for RCU.
1843          */
1844         rcu_read_lock_bh();
1845
1846         txq = dev_pick_tx(dev, skb);
1847         q = rcu_dereference(txq->qdisc);
1848
1849 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
1850         skb->tc_verd = SET_TC_AT(skb->tc_verd,AT_EGRESS);
1851 #endif
1852         if (q->enqueue) {
1853                 spinlock_t *root_lock = qdisc_lock(q);
1854
1855                 spin_lock(root_lock);
1856
1857                 if (unlikely(test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED, &q->state))) {
1858                         kfree_skb(skb);
1859                         rc = NET_XMIT_DROP;
1860                 } else {
1861                         rc = qdisc_enqueue_root(skb, q);
1862                         qdisc_run(q);
1863                 }
1864                 spin_unlock(root_lock);
1865
1866                 goto out;
1867         }
1868
1869         /* The device has no queue. Common case for software devices:
1870            loopback, all the sorts of tunnels...
1871
1872            Really, it is unlikely that netif_tx_lock protection is necessary
1873            here.  (f.e. loopback and IP tunnels are clean ignoring statistics
1874            counters.)
1875            However, it is possible, that they rely on protection
1876            made by us here.
1877
1878            Check this and shot the lock. It is not prone from deadlocks.
1879            Either shot noqueue qdisc, it is even simpler 8)
1880          */
1881         if (dev->flags & IFF_UP) {
1882                 int cpu = smp_processor_id(); /* ok because BHs are off */
1883
1884                 if (txq->xmit_lock_owner != cpu) {
1885
1886                         HARD_TX_LOCK(dev, txq, cpu);
1887
1888                         if (!netif_tx_queue_stopped(txq)) {
1889                                 rc = 0;
1890                                 if (!dev_hard_start_xmit(skb, dev, txq)) {
1891                                         HARD_TX_UNLOCK(dev, txq);
1892                                         goto out;
1893                                 }
1894                         }
1895                         HARD_TX_UNLOCK(dev, txq);
1896                         if (net_ratelimit())
1897                                 printk(KERN_CRIT "Virtual device %s asks to "
1898                                        "queue packet!\n", dev->name);
1899                 } else {
1900                         /* Recursion is detected! It is possible,
1901                          * unfortunately */
1902                         if (net_ratelimit())
1903                                 printk(KERN_CRIT "Dead loop on virtual device "
1904                                        "%s, fix it urgently!\n", dev->name);
1905                 }
1906         }
1907
1908         rc = -ENETDOWN;
1909         rcu_read_unlock_bh();
1910
1911 out_kfree_skb:
1912         kfree_skb(skb);
1913         return rc;
1914 out:
1915         rcu_read_unlock_bh();
1916         return rc;
1917 }
1918
1919
1920 /*=======================================================================
1921                         Receiver routines
1922   =======================================================================*/
1923
1924 int netdev_max_backlog __read_mostly = 1000;
1925 int netdev_budget __read_mostly = 300;
1926 int weight_p __read_mostly = 64;            /* old backlog weight */
1927
1928 DEFINE_PER_CPU(struct netif_rx_stats, netdev_rx_stat) = { 0, };
1929
1930
1931 /**
1932  *      netif_rx        -       post buffer to the network code
1933  *      @skb: buffer to post
1934  *
1935  *      This function receives a packet from a device driver and queues it for
1936  *      the upper (protocol) levels to process.  It always succeeds. The buffer
1937  *      may be dropped during processing for congestion control or by the
1938  *      protocol layers.
1939  *
1940  *      return values:
1941  *      NET_RX_SUCCESS  (no congestion)
1942  *      NET_RX_DROP     (packet was dropped)
1943  *
1944  */
1945
1946 int netif_rx(struct sk_buff *skb)
1947 {
1948         struct softnet_data *queue;
1949         unsigned long flags;
1950
1951         /* if netpoll wants it, pretend we never saw it */
1952         if (netpoll_rx(skb))
1953                 return NET_RX_DROP;
1954
1955         if (!skb->tstamp.tv64)
1956                 net_timestamp(skb);
1957
1958         /*
1959          * The code is rearranged so that the path is the most
1960          * short when CPU is congested, but is still operating.
1961          */
1962         local_irq_save(flags);
1963         queue = &__get_cpu_var(softnet_data);
1964
1965         __get_cpu_var(netdev_rx_stat).total++;
1966         if (queue->input_pkt_queue.qlen <= netdev_max_backlog) {
1967                 if (queue->input_pkt_queue.qlen) {
1968 enqueue:
1969                         __skb_queue_tail(&queue->input_pkt_queue, skb);
1970                         local_irq_restore(flags);
1971                         return NET_RX_SUCCESS;
1972                 }
1973
1974                 napi_schedule(&queue->backlog);
1975                 goto enqueue;
1976         }
1977
1978         __get_cpu_var(netdev_rx_stat).dropped++;
1979         local_irq_restore(flags);
1980
1981         kfree_skb(skb);
1982         return NET_RX_DROP;
1983 }
1984
1985 int netif_rx_ni(struct sk_buff *skb)
1986 {
1987         int err;
1988
1989         preempt_disable();
1990         err = netif_rx(skb);
1991         if (local_softirq_pending())
1992                 do_softirq();
1993         preempt_enable();
1994
1995         return err;
1996 }
1997
1998 EXPORT_SYMBOL(netif_rx_ni);
1999
2000 static void net_tx_action(struct softirq_action *h)
2001 {
2002         struct softnet_data *sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
2003
2004         if (sd->completion_queue) {
2005                 struct sk_buff *clist;
2006
2007                 local_irq_disable();
2008                 clist = sd->completion_queue;
2009                 sd->completion_queue = NULL;
2010                 local_irq_enable();
2011
2012                 while (clist) {
2013                         struct sk_buff *skb = clist;
2014                         clist = clist->next;
2015
2016                         WARN_ON(atomic_read(&skb->users));
2017                         __kfree_skb(skb);
2018                 }
2019         }
2020
2021         if (sd->output_queue) {
2022                 struct Qdisc *head;
2023
2024                 local_irq_disable();
2025                 head = sd->output_queue;
2026                 sd->output_queue = NULL;
2027                 local_irq_enable();
2028
2029                 while (head) {
2030                         struct Qdisc *q = head;
2031                         spinlock_t *root_lock;
2032
2033                         head = head->next_sched;
2034
2035                         root_lock = qdisc_lock(q);
2036                         if (spin_trylock(root_lock)) {
2037                                 smp_mb__before_clear_bit();
2038                                 clear_bit(__QDISC_STATE_SCHED,
2039                                           &q->state);
2040                                 qdisc_run(q);
2041                                 spin_unlock(root_lock);
2042                         } else {
2043                                 if (!test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED,
2044                                               &q->state)) {
2045                                         __netif_reschedule(q);
2046                                 } else {
2047                                         smp_mb__before_clear_bit();
2048                                         clear_bit(__QDISC_STATE_SCHED,
2049                                                   &q->state);
2050                                 }
2051                         }
2052                 }
2053         }
2054 }
2055
2056 static inline int deliver_skb(struct sk_buff *skb,
2057                               struct packet_type *pt_prev,
2058                               struct net_device *orig_dev)
2059 {
2060         atomic_inc(&skb->users);
2061         return pt_prev->func(skb, skb->dev, pt_prev, orig_dev);
2062 }
2063
2064 #if defined(CONFIG_BRIDGE) || defined (CONFIG_BRIDGE_MODULE)
2065 /* These hooks defined here for ATM */
2066 struct net_bridge;
2067 struct net_bridge_fdb_entry *(*br_fdb_get_hook)(struct net_bridge *br,
2068                                                 unsigned char *addr);
2069 void (*br_fdb_put_hook)(struct net_bridge_fdb_entry *ent) __read_mostly;
2070
2071 /*
2072  * If bridge module is loaded call bridging hook.
2073  *  returns NULL if packet was consumed.
2074  */
2075 struct sk_buff *(*br_handle_frame_hook)(struct net_bridge_port *p,
2076                                         struct sk_buff *skb) __read_mostly;
2077 static inline struct sk_buff *handle_bridge(struct sk_buff *skb,
2078                                             struct packet_type **pt_prev, int *ret,
2079                                             struct net_device *orig_dev)
2080 {
2081         struct net_bridge_port *port;
2082
2083         if (skb->pkt_type == PACKET_LOOPBACK ||
2084             (port = rcu_dereference(skb->dev->br_port)) == NULL)
2085                 return skb;
2086
2087         if (*pt_prev) {
2088                 *ret = deliver_skb(skb, *pt_prev, orig_dev);
2089                 *pt_prev = NULL;
2090         }
2091
2092         return br_handle_frame_hook(port, skb);
2093 }
2094 #else
2095 #define handle_bridge(skb, pt_prev, ret, orig_dev)      (skb)
2096 #endif
2097
2098 #if defined(CONFIG_MACVLAN) || defined(CONFIG_MACVLAN_MODULE)
2099 struct sk_buff *(*macvlan_handle_frame_hook)(struct sk_buff *skb) __read_mostly;
2100 EXPORT_SYMBOL_GPL(macvlan_handle_frame_hook);
2101
2102 static inline struct sk_buff *handle_macvlan(struct sk_buff *skb,
2103                                              struct packet_type **pt_prev,
2104                                              int *ret,
2105                                              struct net_device *orig_dev)
2106 {
2107         if (skb->dev->macvlan_port == NULL)
2108                 return skb;
2109
2110         if (*pt_prev) {
2111                 *ret = deliver_skb(skb, *pt_prev, orig_dev);
2112                 *pt_prev = NULL;
2113         }
2114         return macvlan_handle_frame_hook(skb);
2115 }
2116 #else
2117 #define handle_macvlan(skb, pt_prev, ret, orig_dev)     (skb)
2118 #endif
2119
2120 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2121 /* TODO: Maybe we should just force sch_ingress to be compiled in
2122  * when CONFIG_NET_CLS_ACT is? otherwise some useless instructions
2123  * a compare and 2 stores extra right now if we dont have it on
2124  * but have CONFIG_NET_CLS_ACT
2125  * NOTE: This doesnt stop any functionality; if you dont have
2126  * the ingress scheduler, you just cant add policies on ingress.
2127  *
2128  */
2129 static int ing_filter(struct sk_buff *skb)
2130 {
2131         struct net_device *dev = skb->dev;
2132         u32 ttl = G_TC_RTTL(skb->tc_verd);
2133         struct netdev_queue *rxq;
2134         int result = TC_ACT_OK;
2135         struct Qdisc *q;
2136
2137         if (MAX_RED_LOOP < ttl++) {
2138                 printk(KERN_WARNING
2139                        "Redir loop detected Dropping packet (%d->%d)\n",
2140                        skb->iif, dev->ifindex);
2141                 return TC_ACT_SHOT;
2142         }
2143
2144         skb->tc_verd = SET_TC_RTTL(skb->tc_verd, ttl);
2145         skb->tc_verd = SET_TC_AT(skb->tc_verd, AT_INGRESS);
2146
2147         rxq = &dev->rx_queue;
2148
2149         q = rxq->qdisc;
2150         if (q != &noop_qdisc) {
2151                 spin_lock(qdisc_lock(q));
2152                 if (likely(!test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED, &q->state)))
2153                         result = qdisc_enqueue_root(skb, q);
2154                 spin_unlock(qdisc_lock(q));
2155         }
2156
2157         return result;
2158 }
2159
2160 static inline struct sk_buff *handle_ing(struct sk_buff *skb,
2161                                          struct packet_type **pt_prev,
2162                                          int *ret, struct net_device *orig_dev)
2163 {
2164         if (skb->dev->rx_queue.qdisc == &noop_qdisc)
2165                 goto out;
2166
2167         if (*pt_prev) {
2168                 *ret = deliver_skb(skb, *pt_prev, orig_dev);
2169                 *pt_prev = NULL;
2170         } else {
2171                 /* Huh? Why does turning on AF_PACKET affect this? */
2172                 skb->tc_verd = SET_TC_OK2MUNGE(skb->tc_verd);
2173         }
2174
2175         switch (ing_filter(skb)) {
2176         case TC_ACT_SHOT:
2177         case TC_ACT_STOLEN:
2178                 kfree_skb(skb);
2179                 return NULL;
2180         }
2181
2182 out:
2183         skb->tc_verd = 0;
2184         return skb;
2185 }
2186 #endif
2187
2188 /*
2189  *      netif_nit_deliver - deliver received packets to network taps
2190  *      @skb: buffer
2191  *
2192  *      This function is used to deliver incoming packets to network
2193  *      taps. It should be used when the normal netif_receive_skb path
2194  *      is bypassed, for example because of VLAN acceleration.
2195  */
2196 void netif_nit_deliver(struct sk_buff *skb)
2197 {
2198         struct packet_type *ptype;
2199
2200         if (list_empty(&ptype_all))
2201                 return;
2202
2203         skb_reset_network_header(skb);
2204         skb_reset_transport_header(skb);
2205         skb->mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
2206
2207         rcu_read_lock();
2208         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_all, list) {
2209                 if (!ptype->dev || ptype->dev == skb->dev)
2210                         deliver_skb(skb, ptype, skb->dev);
2211         }
2212         rcu_read_unlock();
2213 }
2214
2215 /**
2216  *      netif_receive_skb - process receive buffer from network
2217  *      @skb: buffer to process
2218  *
2219  *      netif_receive_skb() is the main receive data processing function.
2220  *      It always succeeds. The buffer may be dropped during processing
2221  *      for congestion control or by the protocol layers.
2222  *
2223  *      This function may only be called from softirq context and interrupts
2224  *      should be enabled.
2225  *
2226  *      Return values (usually ignored):
2227  *      NET_RX_SUCCESS: no congestion
2228  *      NET_RX_DROP: packet was dropped
2229  */
2230 int netif_receive_skb(struct sk_buff *skb)
2231 {
2232         struct packet_type *ptype, *pt_prev;
2233         struct net_device *orig_dev;
2234         struct net_device *null_or_orig;
2235         int ret = NET_RX_DROP;
2236         __be16 type;
2237
2238         if (skb->vlan_tci && vlan_hwaccel_do_receive(skb))
2239                 return NET_RX_SUCCESS;
2240
2241         /* if we've gotten here through NAPI, check netpoll */
2242         if (netpoll_receive_skb(skb))
2243                 return NET_RX_DROP;
2244
2245         if (!skb->tstamp.tv64)
2246                 net_timestamp(skb);
2247
2248         if (!skb->iif)
2249                 skb->iif = skb->dev->ifindex;
2250
2251         null_or_orig = NULL;
2252         orig_dev = skb->dev;
2253         if (orig_dev->master) {
2254                 if (skb_bond_should_drop(skb))
2255                         null_or_orig = orig_dev; /* deliver only exact match */
2256                 else
2257                         skb->dev = orig_dev->master;
2258         }
2259
2260         __get_cpu_var(netdev_rx_stat).total++;
2261
2262         skb_reset_network_header(skb);
2263         skb_reset_transport_header(skb);
2264         skb->mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
2265
2266         pt_prev = NULL;
2267
2268         rcu_read_lock();
2269
2270 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2271         if (skb->tc_verd & TC_NCLS) {
2272                 skb->tc_verd = CLR_TC_NCLS(skb->tc_verd);
2273                 goto ncls;
2274         }
2275 #endif
2276
2277         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_all, list) {
2278                 if (ptype->dev == null_or_orig || ptype->dev == skb->dev ||
2279                     ptype->dev == orig_dev) {
2280                         if (pt_prev)
2281                                 ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
2282                         pt_prev = ptype;
2283                 }
2284         }
2285
2286 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2287         skb = handle_ing(skb, &pt_prev, &ret, orig_dev);
2288         if (!skb)
2289                 goto out;
2290 ncls:
2291 #endif
2292
2293         skb = handle_bridge(skb, &pt_prev, &ret, orig_dev);
2294         if (!skb)
2295                 goto out;
2296         skb = handle_macvlan(skb, &pt_prev, &ret, orig_dev);
2297         if (!skb)
2298                 goto out;
2299
2300         skb_orphan(skb);
2301
2302         type = skb->protocol;
2303         list_for_each_entry_rcu(ptype,
2304                         &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK], list) {
2305                 if (ptype->type == type &&
2306                     (ptype->dev == null_or_orig || ptype->dev == skb->dev ||
2307                      ptype->dev == orig_dev)) {
2308                         if (pt_prev)
2309                                 ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
2310                         pt_prev = ptype;
2311                 }
2312         }
2313
2314         if (pt_prev) {
2315                 ret = pt_prev->func(skb, skb->dev, pt_prev, orig_dev);
2316         } else {
2317                 kfree_skb(skb);
2318                 /* Jamal, now you will not able to escape explaining
2319                  * me how you were going to use this. :-)
2320                  */
2321                 ret = NET_RX_DROP;
2322         }
2323
2324 out:
2325         rcu_read_unlock();
2326         return ret;
2327 }
2328
2329 /* Network device is going away, flush any packets still pending  */
2330 static void flush_backlog(void *arg)
2331 {
2332         struct net_device *dev = arg;
2333         struct softnet_data *queue = &__get_cpu_var(softnet_data);
2334         struct sk_buff *skb, *tmp;
2335
2336         skb_queue_walk_safe(&queue->input_pkt_queue, skb, tmp)
2337                 if (skb->dev == dev) {
2338                         __skb_unlink(skb, &queue->input_pkt_queue);
2339                         kfree_skb(skb);
2340                 }
2341 }
2342
2343 static int napi_gro_complete(struct sk_buff *skb)
2344 {
2345         struct packet_type *ptype;
2346         __be16 type = skb->protocol;
2347         struct list_head *head = &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK];
2348         int err = -ENOENT;
2349
2350         if (NAPI_GRO_CB(skb)->count == 1) {
2351                 skb_shinfo(skb)->gso_size = 0;
2352                 goto out;
2353         }
2354
2355         rcu_read_lock();
2356         list_for_each_entry_rcu(ptype, head, list) {
2357                 if (ptype->type != type || ptype->dev || !ptype->gro_complete)
2358                         continue;
2359
2360                 err = ptype->gro_complete(skb);
2361                 break;
2362         }
2363         rcu_read_unlock();
2364
2365         if (err) {
2366                 WARN_ON(&ptype->list == head);
2367                 kfree_skb(skb);
2368                 return NET_RX_SUCCESS;
2369         }
2370
2371 out:
2372         return netif_receive_skb(skb);
2373 }
2374
2375 void napi_gro_flush(struct napi_struct *napi)
2376 {
2377         struct sk_buff *skb, *next;
2378
2379         for (skb = napi->gro_list; skb; skb = next) {
2380                 next = skb->next;
2381                 skb->next = NULL;
2382                 napi_gro_complete(skb);
2383         }
2384
2385         napi->gro_count = 0;
2386         napi->gro_list = NULL;
2387 }
2388 EXPORT_SYMBOL(napi_gro_flush);
2389
2390 void *skb_gro_header(struct sk_buff *skb, unsigned int hlen)
2391 {
2392         unsigned int offset = skb_gro_offset(skb);
2393
2394         hlen += offset;
2395         if (unlikely(skb_headlen(skb) ||
2396                      skb_shinfo(skb)->frags[0].size < hlen ||
2397                      PageHighMem(skb_shinfo(skb)->frags[0].page)))
2398                 return pskb_may_pull(skb, hlen) ? skb->data + offset : NULL;
2399
2400         return page_address(skb_shinfo(skb)->frags[0].page) +
2401                skb_shinfo(skb)->frags[0].page_offset + offset;
2402 }
2403 EXPORT_SYMBOL(skb_gro_header);
2404
2405 int dev_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
2406 {
2407         struct sk_buff **pp = NULL;
2408         struct packet_type *ptype;
2409         __be16 type = skb->protocol;
2410         struct list_head *head = &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK];
2411         int same_flow;
2412         int mac_len;
2413         int ret;
2414
2415         if (!(skb->dev->features & NETIF_F_GRO))
2416                 goto normal;
2417
2418         if (skb_is_gso(skb) || skb_shinfo(skb)->frag_list)
2419                 goto normal;
2420
2421         rcu_read_lock();
2422         list_for_each_entry_rcu(ptype, head, list) {
2423                 if (ptype->type != type || ptype->dev || !ptype->gro_receive)
2424                         continue;
2425
2426                 skb_set_network_header(skb, skb_gro_offset(skb));
2427                 mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
2428                 skb->mac_len = mac_len;
2429                 NAPI_GRO_CB(skb)->same_flow = 0;
2430                 NAPI_GRO_CB(skb)->flush = 0;
2431                 NAPI_GRO_CB(skb)->free = 0;
2432
2433                 pp = ptype->gro_receive(&napi->gro_list, skb);
2434                 break;
2435         }
2436         rcu_read_unlock();
2437
2438         if (&ptype->list == head)
2439                 goto normal;
2440
2441         same_flow = NAPI_GRO_CB(skb)->same_flow;
2442         ret = NAPI_GRO_CB(skb)->free ? GRO_MERGED_FREE : GRO_MERGED;
2443
2444         if (pp) {
2445                 struct sk_buff *nskb = *pp;
2446
2447                 *pp = nskb->next;
2448                 nskb->next = NULL;
2449                 napi_gro_complete(nskb);
2450                 napi->gro_count--;
2451         }
2452
2453         if (same_flow)
2454                 goto ok;
2455
2456         if (NAPI_GRO_CB(skb)->flush || napi->gro_count >= MAX_GRO_SKBS)
2457                 goto normal;
2458
2459         napi->gro_count++;
2460         NAPI_GRO_CB(skb)->count = 1;
2461         skb_shinfo(skb)->gso_size = skb_gro_len(skb);
2462         skb->next = napi->gro_list;
2463         napi->gro_list = skb;
2464         ret = GRO_HELD;
2465
2466 pull:
2467         if (unlikely(!pskb_may_pull(skb, skb_gro_offset(skb)))) {
2468                 if (napi->gro_list == skb)
2469                         napi->gro_list = skb->next;
2470                 ret = GRO_DROP;
2471         }
2472
2473 ok:
2474         return ret;
2475
2476 normal:
2477         ret = GRO_NORMAL;
2478         goto pull;
2479 }
2480 EXPORT_SYMBOL(dev_gro_receive);
2481
2482 static int __napi_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
2483 {
2484         struct sk_buff *p;
2485
2486         if (netpoll_rx_on(skb))
2487                 return GRO_NORMAL;
2488
2489         for (p = napi->gro_list; p; p = p->next) {
2490                 NAPI_GRO_CB(p)->same_flow = (p->dev == skb->dev)
2491                         && !compare_ether_header(skb_mac_header(p),
2492                                                  skb_gro_mac_header(skb));
2493                 NAPI_GRO_CB(p)->flush = 0;
2494         }
2495
2496         return dev_gro_receive(napi, skb);
2497 }
2498
2499 int napi_skb_finish(int ret, struct sk_buff *skb)
2500 {
2501         int err = NET_RX_SUCCESS;
2502
2503         switch (ret) {
2504         case GRO_NORMAL:
2505                 return netif_receive_skb(skb);
2506
2507         case GRO_DROP:
2508                 err = NET_RX_DROP;
2509                 /* fall through */
2510
2511         case GRO_MERGED_FREE:
2512                 kfree_skb(skb);
2513                 break;
2514         }
2515
2516         return err;
2517 }
2518 EXPORT_SYMBOL(napi_skb_finish);
2519
2520 int napi_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
2521 {
2522         skb_gro_reset_offset(skb);
2523
2524         return napi_skb_finish(__napi_gro_receive(napi, skb), skb);
2525 }
2526 EXPORT_SYMBOL(napi_gro_receive);
2527
2528 void napi_reuse_skb(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
2529 {
2530         __skb_pull(skb, skb_headlen(skb));
2531         skb_reserve(skb, NET_IP_ALIGN - skb_headroom(skb));
2532
2533         napi->skb = skb;
2534 }
2535 EXPORT_SYMBOL(napi_reuse_skb);
2536
2537 struct sk_buff *napi_get_frags(struct napi_struct *napi)
2538 {
2539         struct net_device *dev = napi->dev;
2540         struct sk_buff *skb = napi->skb;
2541
2542         if (!skb) {
2543                 skb = netdev_alloc_skb(dev, GRO_MAX_HEAD + NET_IP_ALIGN);
2544                 if (!skb)
2545                         goto out;
2546
2547                 skb_reserve(skb, NET_IP_ALIGN);
2548
2549                 napi->skb = skb;
2550         }
2551
2552 out:
2553         return skb;
2554 }
2555 EXPORT_SYMBOL(napi_get_frags);
2556
2557 int napi_frags_finish(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb, int ret)
2558 {
2559         int err = NET_RX_SUCCESS;
2560
2561         switch (ret) {
2562         case GRO_NORMAL:
2563         case GRO_HELD:
2564                 skb->protocol = eth_type_trans(skb, napi->dev);
2565
2566                 if (ret == GRO_NORMAL)
2567                         return netif_receive_skb(skb);
2568
2569                 skb_gro_pull(skb, -ETH_HLEN);
2570                 break;
2571
2572         case GRO_DROP:
2573                 err = NET_RX_DROP;
2574                 /* fall through */
2575
2576         case GRO_MERGED_FREE:
2577                 napi_reuse_skb(napi, skb);
2578                 break;
2579         }
2580
2581         return err;
2582 }
2583 EXPORT_SYMBOL(napi_frags_finish);
2584
2585 struct sk_buff *napi_frags_skb(struct napi_struct *napi)
2586 {
2587         struct sk_buff *skb = napi->skb;
2588         struct ethhdr *eth;
2589
2590         napi->skb = NULL;
2591
2592         skb_reset_mac_header(skb);
2593         skb_gro_reset_offset(skb);
2594
2595         eth = skb_gro_header(skb, sizeof(*eth));
2596         if (!eth) {
2597                 napi_reuse_skb(napi, skb);
2598                 skb = NULL;
2599                 goto out;
2600         }
2601
2602         skb_gro_pull(skb, sizeof(*eth));
2603
2604         /*
2605          * This works because the only protocols we care about don't require
2606          * special handling.  We'll fix it up properly at the end.
2607          */
2608         skb->protocol = eth->h_proto;
2609
2610 out:
2611         return skb;
2612 }
2613 EXPORT_SYMBOL(napi_frags_skb);
2614
2615 int napi_gro_frags(struct napi_struct *napi)
2616 {
2617         struct sk_buff *skb = napi_frags_skb(napi);
2618
2619         if (!skb)
2620                 return NET_RX_DROP;
2621
2622         return napi_frags_finish(napi, skb, __napi_gro_receive(napi, skb));
2623 }
2624 EXPORT_SYMBOL(napi_gro_frags);
2625
2626 static int process_backlog(struct napi_struct *napi, int quota)
2627 {
2628         int work = 0;
2629         struct softnet_data *queue = &__get_cpu_var(softnet_data);
2630         unsigned long start_time = jiffies;
2631
2632         napi->weight = weight_p;
2633         do {
2634                 struct sk_buff *skb;
2635
2636                 local_irq_disable();
2637                 skb = __skb_dequeue(&queue->input_pkt_queue);
2638                 if (!skb) {
2639                         __napi_complete(napi);
2640                         local_irq_enable();
2641                         break;
2642                 }
2643                 local_irq_enable();
2644
2645                 netif_receive_skb(skb);
2646         } while (++work < quota && jiffies == start_time);
2647
2648         return work;
2649 }
2650
2651 /**
2652  * __napi_schedule - schedule for receive
2653  * @n: entry to schedule
2654  *
2655  * The entry's receive function will be scheduled to run
2656  */
2657 void __napi_schedule(struct napi_struct *n)
2658 {
2659         unsigned long flags;
2660
2661         local_irq_save(flags);
2662         list_add_tail(&n->poll_list, &__get_cpu_var(softnet_data).poll_list);
2663         __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
2664         local_irq_restore(flags);
2665 }
2666 EXPORT_SYMBOL(__napi_schedule);
2667
2668 void __napi_complete(struct napi_struct *n)
2669 {
2670         BUG_ON(!test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state));
2671         BUG_ON(n->gro_list);
2672
2673         list_del(&n->poll_list);
2674         smp_mb__before_clear_bit();
2675         clear_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state);
2676 }
2677 EXPORT_SYMBOL(__napi_complete);
2678
2679 void napi_complete(struct napi_struct *n)
2680 {
2681         unsigned long flags;
2682
2683         /*
2684          * don't let napi dequeue from the cpu poll list
2685          * just in case its running on a different cpu
2686          */
2687         if (unlikely(test_bit(NAPI_STATE_NPSVC, &n->state)))
2688                 return;
2689
2690         napi_gro_flush(n);
2691         local_irq_save(flags);
2692         __napi_complete(n);
2693         local_irq_restore(flags);
2694 }
2695 EXPORT_SYMBOL(napi_complete);
2696
2697 void netif_napi_add(struct net_device *dev, struct napi_struct *napi,
2698                     int (*poll)(struct napi_struct *, int), int weight)
2699 {
2700         INIT_LIST_HEAD(&napi->poll_list);
2701         napi->gro_count = 0;
2702         napi->gro_list = NULL;
2703         napi->skb = NULL;
2704         napi->poll = poll;
2705         napi->weight = weight;
2706         list_add(&napi->dev_list, &dev->napi_list);
2707         napi->dev = dev;
2708 #ifdef CONFIG_NETPOLL
2709         spin_lock_init(&napi->poll_lock);
2710         napi->poll_owner = -1;
2711 #endif
2712         set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &napi->state);
2713 }
2714 EXPORT_SYMBOL(netif_napi_add);
2715
2716 void netif_napi_del(struct napi_struct *napi)
2717 {
2718         struct sk_buff *skb, *next;
2719
2720         list_del_init(&napi->dev_list);
2721         napi_free_frags(napi);
2722
2723         for (skb = napi->gro_list; skb; skb = next) {
2724                 next = skb->next;
2725                 skb->next = NULL;
2726                 kfree_skb(skb);
2727         }
2728
2729         napi->gro_list = NULL;
2730         napi->gro_count = 0;
2731 }
2732 EXPORT_SYMBOL(netif_napi_del);
2733
2734
2735 static void net_rx_action(struct softirq_action *h)
2736 {
2737         struct list_head *list = &__get_cpu_var(softnet_data).poll_list;
2738         unsigned long time_limit = jiffies + 2;
2739         int budget = netdev_budget;
2740         void *have;
2741
2742         local_irq_disable();
2743
2744         while (!list_empty(list)) {
2745                 struct napi_struct *n;
2746                 int work, weight;
2747
2748                 /* If softirq window is exhuasted then punt.
2749                  * Allow this to run for 2 jiffies since which will allow
2750                  * an average latency of 1.5/HZ.
2751                  */
2752                 if (unlikely(budget <= 0 || time_after(jiffies, time_limit)))
2753                         goto softnet_break;
2754
2755                 local_irq_enable();
2756
2757                 /* Even though interrupts have been re-enabled, this
2758                  * access is safe because interrupts can only add new
2759                  * entries to the tail of this list, and only ->poll()
2760                  * calls can remove this head entry from the list.
2761                  */
2762                 n = list_entry(list->next, struct napi_struct, poll_list);
2763
2764                 have = netpoll_poll_lock(n);
2765
2766                 weight = n->weight;
2767
2768                 /* This NAPI_STATE_SCHED test is for avoiding a race
2769                  * with netpoll's poll_napi().  Only the entity which
2770                  * obtains the lock and sees NAPI_STATE_SCHED set will
2771                  * actually make the ->poll() call.  Therefore we avoid
2772                  * accidently calling ->poll() when NAPI is not scheduled.
2773                  */
2774                 work = 0;
2775                 if (test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state)) {
2776                         work = n->poll(n, weight);
2777                         trace_napi_poll(n);
2778                 }
2779
2780                 WARN_ON_ONCE(work > weight);
2781
2782                 budget -= work;
2783
2784                 local_irq_disable();
2785
2786                 /* Drivers must not modify the NAPI state if they
2787                  * consume the entire weight.  In such cases this code
2788                  * still "owns" the NAPI instance and therefore can
2789                  * move the instance around on the list at-will.
2790                  */
2791                 if (unlikely(work == weight)) {
2792                         if (unlikely(napi_disable_pending(n)))
2793                                 __napi_complete(n);
2794                         else
2795                                 list_move_tail(&n->poll_list, list);
2796                 }
2797
2798                 netpoll_poll_unlock(have);
2799         }
2800 out:
2801         local_irq_enable();
2802
2803 #ifdef CONFIG_NET_DMA
2804         /*
2805          * There may not be any more sk_buffs coming right now, so push
2806          * any pending DMA copies to hardware
2807          */
2808         dma_issue_pending_all();
2809 #endif
2810
2811         return;
2812
2813 softnet_break:
2814         __get_cpu_var(netdev_rx_stat).time_squeeze++;
2815         __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
2816         goto out;
2817 }
2818
2819 static gifconf_func_t * gifconf_list [NPROTO];
2820
2821 /**
2822  *      register_gifconf        -       register a SIOCGIF handler
2823  *      @family: Address family
2824  *      @gifconf: Function handler
2825  *
2826  *      Register protocol dependent address dumping routines. The handler
2827  *      that is passed must not be freed or reused until it has been replaced
2828  *      by another handler.
2829  */
2830 int register_gifconf(unsigned int family, gifconf_func_t * gifconf)
2831 {
2832         if (family >= NPROTO)
2833                 return -EINVAL;
2834         gifconf_list[family] = gifconf;
2835         return 0;
2836 }
2837
2838
2839 /*
2840  *      Map an interface index to its name (SIOCGIFNAME)
2841  */
2842
2843 /*
2844  *      We need this ioctl for efficient implementation of the
2845  *      if_indextoname() function required by the IPv6 API.  Without
2846  *      it, we would have to search all the interfaces to find a
2847  *      match.  --pb
2848  */
2849
2850 static int dev_ifname(struct net *net, struct ifreq __user *arg)
2851 {
2852         struct net_device *dev;
2853         struct ifreq ifr;
2854
2855         /*
2856          *      Fetch the caller's info block.
2857          */
2858
2859         if (copy_from_user(&ifr, arg, sizeof(struct ifreq)))
2860                 return -EFAULT;
2861
2862         read_lock(&dev_base_lock);
2863         dev = __dev_get_by_index(net, ifr.ifr_ifindex);
2864         if (!dev) {
2865                 read_unlock(&dev_base_lock);
2866                 return -ENODEV;
2867         }
2868
2869         strcpy(ifr.ifr_name, dev->name);
2870         read_unlock(&dev_base_lock);
2871
2872         if (copy_to_user(arg, &ifr, sizeof(struct ifreq)))
2873                 return -EFAULT;
2874         return 0;
2875 }
2876
2877 /*
2878  *      Perform a SIOCGIFCONF call. This structure will change
2879  *      size eventually, and there is nothing I can do about it.
2880  *      Thus we will need a 'compatibility mode'.
2881  */
2882
2883 static int dev_ifconf(struct net *net, char __user *arg)
2884 {
2885         struct ifconf ifc;
2886         struct net_device *dev;
2887         char __user *pos;
2888         int len;
2889         int total;
2890         int i;
2891
2892         /*
2893          *      Fetch the caller's info block.
2894          */
2895
2896         if (copy_from_user(&ifc, arg, sizeof(struct ifconf)))
2897                 return -EFAULT;
2898
2899         pos = ifc.ifc_buf;
2900         len = ifc.ifc_len;
2901
2902         /*
2903          *      Loop over the interfaces, and write an info block for each.
2904          */
2905
2906         total = 0;
2907         for_each_netdev(net, dev) {
2908                 for (i = 0; i < NPROTO; i++) {
2909                         if (gifconf_list[i]) {
2910                                 int done;
2911                                 if (!pos)
2912                                         done = gifconf_list[i](dev, NULL, 0);
2913                                 else
2914                                         done = gifconf_list[i](dev, pos + total,
2915                                                                len - total);
2916                                 if (done < 0)
2917                                         return -EFAULT;
2918                                 total += done;
2919                         }
2920                 }
2921         }
2922
2923         /*
2924          *      All done.  Write the updated control block back to the caller.
2925          */
2926         ifc.ifc_len = total;
2927
2928         /*
2929          *      Both BSD and Solaris return 0 here, so we do too.
2930          */
2931         return copy_to_user(arg, &ifc, sizeof(struct ifconf)) ? -EFAULT : 0;
2932 }
2933
2934 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2935 /*
2936  *      This is invoked by the /proc filesystem handler to display a device
2937  *      in detail.
2938  */
2939 void *dev_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
2940         __acquires(dev_base_lock)
2941 {
2942         struct net *net = seq_file_net(seq);
2943         loff_t off;
2944         struct net_device *dev;
2945
2946         read_lock(&dev_base_lock);
2947         if (!*pos)
2948                 return SEQ_START_TOKEN;
2949
2950         off = 1;
2951         for_each_netdev(net, dev)
2952                 if (off++ == *pos)
2953                         return dev;
2954
2955         return NULL;
2956 }
2957
2958 void *dev_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
2959 {
2960         struct net *net = seq_file_net(seq);
2961         ++*pos;
2962         return v == SEQ_START_TOKEN ?
2963                 first_net_device(net) : next_net_device((struct net_device *)v);
2964 }
2965
2966 void dev_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
2967         __releases(dev_base_lock)
2968 {
2969         read_unlock(&dev_base_lock);
2970 }
2971
2972 static void dev_seq_printf_stats(struct seq_file *seq, struct net_device *dev)
2973 {
2974         const struct net_device_stats *stats = dev_get_stats(dev);
2975
2976         seq_printf(seq, "%6s:%8lu %7lu %4lu %4lu %4lu %5lu %10lu %9lu "
2977                    "%8lu %7lu %4lu %4lu %4lu %5lu %7lu %10lu\n",
2978                    dev->name, stats->rx_bytes, stats->rx_packets,
2979                    stats->rx_errors,
2980                    stats->rx_dropped + stats->rx_missed_errors,
2981                    stats->rx_fifo_errors,
2982                    stats->rx_length_errors + stats->rx_over_errors +
2983                     stats->rx_crc_errors + stats->rx_frame_errors,
2984                    stats->rx_compressed, stats->multicast,
2985                    stats->tx_bytes, stats->tx_packets,
2986                    stats->tx_errors, stats->tx_dropped,
2987                    stats->tx_fifo_errors, stats->collisions,
2988                    stats->tx_carrier_errors +
2989                     stats->tx_aborted_errors +
2990                     stats->tx_window_errors +
2991                     stats->tx_heartbeat_errors,
2992                    stats->tx_compressed);
2993 }
2994
2995 /*
2996  *      Called from the PROCfs module. This now uses the new arbitrary sized
2997  *      /proc/net interface to create /proc/net/dev
2998  */
2999 static int dev_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
3000 {
3001         if (v == SEQ_START_TOKEN)
3002                 seq_puts(seq, "Inter-|   Receive                            "
3003                               "                    |  Transmit\n"
3004                               " face |bytes    packets errs drop fifo frame "
3005                               "compressed multicast|bytes    packets errs "
3006                               "drop fifo colls carrier compressed\n");
3007         else
3008                 dev_seq_printf_stats(seq, v);
3009         return 0;
3010 }
3011
3012 static struct netif_rx_stats *softnet_get_online(loff_t *pos)
3013 {
3014         struct netif_rx_stats *rc = NULL;
3015
3016         while (*pos < nr_cpu_ids)
3017                 if (cpu_online(*pos)) {
3018                         rc = &per_cpu(netdev_rx_stat, *pos);
3019                         break;
3020                 } else
3021                         ++*pos;
3022         return rc;
3023 }
3024
3025 static void *softnet_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
3026 {
3027         return softnet_get_online(pos);
3028 }
3029
3030 static void *softnet_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
3031 {
3032         ++*pos;
3033         return softnet_get_online(pos);
3034 }
3035
3036 static void softnet_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
3037 {
3038 }
3039
3040 static int softnet_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
3041 {
3042         struct netif_rx_stats *s = v;
3043
3044         seq_printf(seq, "%08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x\n",
3045                    s->total, s->dropped, s->time_squeeze, 0,
3046                    0, 0, 0, 0, /* was fastroute */
3047                    s->cpu_collision );
3048         return 0;
3049 }
3050
3051 static const struct seq_operations dev_seq_ops = {
3052         .start = dev_seq_start,
3053         .next  = dev_seq_next,
3054         .stop  = dev_seq_stop,
3055         .show  = dev_seq_show,
3056 };
3057
3058 static int dev_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
3059 {
3060         return seq_open_net(inode, file, &dev_seq_ops,
3061                             sizeof(struct seq_net_private));
3062 }
3063
3064 static const struct file_operations dev_seq_fops = {
3065         .owner   = THIS_MODULE,
3066         .open    = dev_seq_open,
3067         .read    = seq_read,
3068         .llseek  = seq_lseek,
3069         .release = seq_release_net,
3070 };
3071
3072 static const struct seq_operations softnet_seq_ops = {
3073         .start = softnet_seq_start,
3074         .next  = softnet_seq_next,
3075         .stop  = softnet_seq_stop,
3076         .show  = softnet_seq_show,
3077 };
3078
3079 static int softnet_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
3080 {
3081         return seq_open(file, &softnet_seq_ops);
3082 }
3083
3084 static const struct file_operations softnet_seq_fops = {
3085         .owner   = THIS_MODULE,
3086         .open    = softnet_seq_open,
3087         .read    = seq_read,
3088         .llseek  = seq_lseek,
3089         .release = seq_release,
3090 };
3091
3092 static void *ptype_get_idx(loff_t pos)
3093 {
3094         struct packet_type *pt = NULL;
3095         loff_t i = 0;
3096         int t;
3097
3098         list_for_each_entry_rcu(pt, &ptype_all, list) {
3099                 if (i == pos)
3100                         return pt;
3101                 ++i;
3102         }
3103
3104         for (t = 0; t < PTYPE_HASH_SIZE; t++) {
3105                 list_for_each_entry_rcu(pt, &ptype_base[t], list) {
3106                         if (i == pos)
3107                                 return pt;
3108                         ++i;
3109                 }
3110         }
3111         return NULL;
3112 }
3113
3114 static void *ptype_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
3115         __acquires(RCU)
3116 {
3117         rcu_read_lock();
3118         return *pos ? ptype_get_idx(*pos - 1) : SEQ_START_TOKEN;
3119 }
3120
3121 static void *ptype_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
3122 {
3123         struct packet_type *pt;
3124         struct list_head *nxt;
3125         int hash;
3126
3127         ++*pos;
3128         if (v == SEQ_START_TOKEN)
3129                 return ptype_get_idx(0);
3130
3131         pt = v;
3132         nxt = pt->list.next;
3133         if (pt->type == htons(ETH_P_ALL)) {
3134                 if (nxt != &ptype_all)
3135                         goto found;
3136                 hash = 0;
3137                 nxt = ptype_base[0].next;
3138         } else
3139                 hash = ntohs(pt->type) & PTYPE_HASH_MASK;
3140
3141         while (nxt == &ptype_base[hash]) {
3142                 if (++hash >= PTYPE_HASH_SIZE)
3143                         return NULL;
3144                 nxt = ptype_base[hash].next;
3145         }
3146 found:
3147         return list_entry(nxt, struct packet_type, list);
3148 }
3149
3150 static void ptype_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
3151         __releases(RCU)
3152 {
3153         rcu_read_unlock();
3154 }
3155
3156 static int ptype_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
3157 {
3158         struct packet_type *pt = v;
3159
3160         if (v == SEQ_START_TOKEN)
3161                 seq_puts(seq, "Type Device      Function\n");
3162         else if (pt->dev == NULL || dev_net(pt->dev) == seq_file_net(seq)) {
3163                 if (pt->type == htons(ETH_P_ALL))
3164                         seq_puts(seq, "ALL ");
3165                 else
3166                         seq_printf(seq, "%04x", ntohs(pt->type));
3167
3168                 seq_printf(seq, " %-8s %pF\n",
3169                            pt->dev ? pt->dev->name : "", pt->func);
3170         }
3171
3172         return 0;
3173 }
3174
3175 static const struct seq_operations ptype_seq_ops = {
3176         .start = ptype_seq_start,
3177         .next  = ptype_seq_next,
3178         .stop  = ptype_seq_stop,
3179         .show  = ptype_seq_show,
3180 };
3181
3182 static int ptype_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
3183 {
3184         return seq_open_net(inode, file, &ptype_seq_ops,
3185                         sizeof(struct seq_net_private));
3186 }
3187
3188 static const struct file_operations ptype_seq_fops = {
3189         .owner   = THIS_MODULE,
3190         .open    = ptype_seq_open,
3191         .read    = seq_read,
3192         .llseek  = seq_lseek,
3193         .release = seq_release_net,
3194 };
3195
3196
3197 static int __net_init dev_proc_net_init(struct net *net)
3198 {
3199         int rc = -ENOMEM;
3200
3201         if (!proc_net_fops_create(net, "dev", S_IRUGO, &dev_seq_fops))
3202                 goto out;
3203         if (!proc_net_fops_create(net, "softnet_stat", S_IRUGO, &softnet_seq_fops))
3204                 goto out_dev;
3205         if (!proc_net_fops_create(net, "ptype", S_IRUGO, &ptype_seq_fops))
3206                 goto out_softnet;
3207
3208         if (wext_proc_init(net))
3209                 goto out_ptype;
3210         rc = 0;
3211 out:
3212         return rc;
3213 out_ptype:
3214         proc_net_remove(net, "ptype");
3215 out_softnet:
3216         proc_net_remove(net, "softnet_stat");
3217 out_dev:
3218         proc_net_remove(net, "dev");
3219         goto out;
3220 }
3221
3222 static void __net_exit dev_proc_net_exit(struct net *net)
3223 {
3224         wext_proc_exit(net);
3225
3226         proc_net_remove(net, "ptype");
3227         proc_net_remove(net, "softnet_stat");
3228         proc_net_remove(net, "dev");
3229 }
3230
3231 static struct pernet_operations __net_initdata dev_proc_ops = {
3232         .init = dev_proc_net_init,
3233         .exit = dev_proc_net_exit,
3234 };
3235
3236 static int __init dev_proc_init(void)
3237 {
3238         return register_pernet_subsys(&dev_proc_ops);
3239 }
3240 #else
3241 #define dev_proc_init() 0
3242 #endif  /* CONFIG_PROC_FS */
3243
3244
3245 /**
3246  *      netdev_set_master       -       set up master/slave pair
3247  *      @slave: slave device
3248  *      @master: new master device
3249  *
3250  *      Changes the master device of the slave. Pass %NULL to break the
3251  *      bonding. The caller must hold the RTNL semaphore. On a failure
3252  *      a negative errno code is returned. On success the reference counts
3253  *      are adjusted, %RTM_NEWLINK is sent to the routing socket and the
3254  *      function returns zero.
3255  */
3256 int netdev_set_master(struct net_device *slave, struct net_device *master)
3257 {
3258         struct net_device *old = slave->master;
3259
3260         ASSERT_RTNL();
3261
3262         if (master) {
3263                 if (old)
3264                         return -EBUSY;
3265                 dev_hold(master);
3266         }
3267
3268         slave->master = master;
3269
3270         synchronize_net();
3271
3272         if (old)
3273                 dev_put(old);
3274
3275         if (master)
3276                 slave->flags |= IFF_SLAVE;
3277         else
3278                 slave->flags &= ~IFF_SLAVE;
3279
3280         rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, slave, IFF_SLAVE);
3281         return 0;
3282 }
3283
3284 static void dev_change_rx_flags(struct net_device *dev, int flags)
3285 {
3286         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
3287
3288         if ((dev->flags & IFF_UP) && ops->ndo_change_rx_flags)
3289                 ops->ndo_change_rx_flags(dev, flags);
3290 }
3291
3292 static int __dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc)
3293 {
3294         unsigned short old_flags = dev->flags;
3295         uid_t uid;
3296         gid_t gid;
3297
3298         ASSERT_RTNL();
3299
3300         dev->flags |= IFF_PROMISC;
3301         dev->promiscuity += inc;
3302         if (dev->promiscuity == 0) {
3303                 /*
3304                  * Avoid overflow.
3305                  * If inc causes overflow, untouch promisc and return error.
3306                  */
3307                 if (inc < 0)
3308                         dev->flags &= ~IFF_PROMISC;
3309                 else {
3310                         dev->promiscuity -= inc;
3311                         printk(KERN_WARNING "%s: promiscuity touches roof, "
3312                                 "set promiscuity failed, promiscuity feature "
3313                                 "of device might be broken.\n", dev->name);
3314                         return -EOVERFLOW;
3315                 }
3316         }
3317         if (dev->flags != old_flags) {
3318                 printk(KERN_INFO "device %s %s promiscuous mode\n",
3319                        dev->name, (dev->flags & IFF_PROMISC) ? "entered" :
3320                                                                "left");
3321                 if (audit_enabled) {
3322                         current_uid_gid(&uid, &gid);
3323                         audit_log(current->audit_context, GFP_ATOMIC,
3324                                 AUDIT_ANOM_PROMISCUOUS,
3325                                 "dev=%s prom=%d old_prom=%d auid=%u uid=%u gid=%u ses=%u",
3326                                 dev->name, (dev->flags & IFF_PROMISC),
3327                                 (old_flags & IFF_PROMISC),
3328                                 audit_get_loginuid(current),
3329                                 uid, gid,
3330                                 audit_get_sessionid(current));
3331                 }
3332
3333                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_PROMISC);
3334         }
3335         return 0;
3336 }
3337
3338 /**
3339  *      dev_set_promiscuity     - update promiscuity count on a device
3340  *      @dev: device
3341  *      @inc: modifier
3342  *
3343  *      Add or remove promiscuity from a device. While the count in the device
3344  *      remains above zero the interface remains promiscuous. Once it hits zero
3345  *      the device reverts back to normal filtering operation. A negative inc
3346  *      value is used to drop promiscuity on the device.
3347  *      Return 0 if successful or a negative errno code on error.
3348  */
3349 int dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc)
3350 {
3351         unsigned short old_flags = dev->flags;
3352         int err;
3353
3354         err = __dev_set_promiscuity(dev, inc);
3355         if (err < 0)
3356                 return err;
3357         if (dev->flags != old_flags)
3358                 dev_set_rx_mode(dev);
3359         return err;
3360 }
3361
3362 /**
3363  *      dev_set_allmulti        - update allmulti count on a device
3364  *      @dev: device
3365  *      @inc: modifier
3366  *
3367  *      Add or remove reception of all multicast frames to a device. While the
3368  *      count in the device remains above zero the interface remains listening
3369  *      to all interfaces. Once it hits zero the device reverts back to normal
3370  *      filtering operation. A negative @inc value is used to drop the counter
3371  *      when releasing a resource needing all multicasts.
3372  *      Return 0 if successful or a negative errno code on error.
3373  */
3374
3375 int dev_set_allmulti(struct net_device *dev, int inc)
3376 {
3377         unsigned short old_flags = dev->flags;
3378
3379         ASSERT_RTNL();
3380
3381         dev->flags |= IFF_ALLMULTI;
3382         dev->allmulti += inc;
3383         if (dev->allmulti == 0) {
3384                 /*
3385                  * Avoid overflow.
3386                  * If inc causes overflow, untouch allmulti and return error.
3387                  */
3388                 if (inc < 0)
3389                         dev->flags &= ~IFF_ALLMULTI;
3390                 else {
3391                         dev->allmulti -= inc;
3392                         printk(KERN_WARNING "%s: allmulti touches roof, "
3393                                 "set allmulti failed, allmulti feature of "
3394                                 "device might be broken.\n", dev->name);
3395                         return -EOVERFLOW;
3396                 }
3397         }
3398         if (dev->flags ^ old_flags) {
3399                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_ALLMULTI);
3400                 dev_set_rx_mode(dev);
3401         }
3402         return 0;
3403 }
3404
3405 /*
3406  *      Upload unicast and multicast address lists to device and
3407  *      configure RX filtering. When the device doesn't support unicast
3408  *      filtering it is put in promiscuous mode while unicast addresses
3409  *      are present.
3410  */
3411 void __dev_set_rx_mode(struct net_device *dev)
3412 {
3413         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
3414
3415         /* dev_open will call this function so the list will stay sane. */
3416         if (!(dev->flags&IFF_UP))
3417                 return;
3418
3419         if (!netif_device_present(dev))
3420                 return;
3421
3422         if (ops->ndo_set_rx_mode)
3423                 ops->ndo_set_rx_mode(dev);
3424         else {
3425                 /* Unicast addresses changes may only happen under the rtnl,
3426                  * therefore calling __dev_set_promiscuity here is safe.
3427                  */
3428                 if (dev->uc_count > 0 && !dev->uc_promisc) {
3429                         __dev_set_promiscuity(dev, 1);
3430                         dev->uc_promisc = 1;
3431                 } else if (dev->uc_count == 0 && dev->uc_promisc) {
3432                         __dev_set_promiscuity(dev, -1);
3433                         dev->uc_promisc = 0;
3434                 }
3435
3436                 if (ops->ndo_set_multicast_list)
3437                         ops->ndo_set_multicast_list(dev);
3438         }
3439 }
3440
3441 void dev_set_rx_mode(struct net_device *dev)
3442 {
3443         netif_addr_lock_bh(dev);
3444         __dev_set_rx_mode(dev);
3445         netif_addr_unlock_bh(dev);
3446 }
3447
3448 /* hw addresses list handling functions */
3449
3450 static int __hw_addr_add(struct list_head *list, unsigned char *addr,
3451                          int addr_len, unsigned char addr_type)
3452 {
3453         struct netdev_hw_addr *ha;
3454         int alloc_size;
3455
3456         if (addr_len > MAX_ADDR_LEN)
3457                 return -EINVAL;
3458
3459         alloc_size = sizeof(*ha);
3460         if (alloc_size < L1_CACHE_BYTES)
3461                 alloc_size = L1_CACHE_BYTES;
3462         ha = kmalloc(alloc_size, GFP_ATOMIC);
3463         if (!ha)
3464                 return -ENOMEM;
3465         memcpy(ha->addr, addr, addr_len);
3466         ha->type = addr_type;
3467         list_add_tail_rcu(&ha->list, list);
3468         return 0;
3469 }
3470
3471 static void ha_rcu_free(struct rcu_head *head)
3472 {
3473         struct netdev_hw_addr *ha;
3474
3475         ha = container_of(head, struct netdev_hw_addr, rcu_head);
3476         kfree(ha);
3477 }
3478
3479 static int __hw_addr_del_ii(struct list_head *list, unsigned char *addr,
3480                             int addr_len, unsigned char addr_type,
3481                             int ignore_index)
3482 {
3483         struct netdev_hw_addr *ha;
3484         int i = 0;
3485
3486         list_for_each_entry(ha, list, list) {
3487                 if (i++ != ignore_index &&
3488                     !memcmp(ha->addr, addr, addr_len) &&
3489                     (ha->type == addr_type || !addr_type)) {
3490                         list_del_rcu(&ha->list);
3491                         call_rcu(&ha->rcu_head, ha_rcu_free);
3492                         return 0;
3493                 }
3494         }
3495         return -ENOENT;
3496 }
3497
3498 static int __hw_addr_add_multiple_ii(struct list_head *to_list,
3499                                      struct list_head *from_list,
3500                                      int addr_len, unsigned char addr_type,
3501                                      int ignore_index)
3502 {
3503         int err;
3504         struct netdev_hw_addr *ha, *ha2;
3505         unsigned char type;
3506
3507         list_for_each_entry(ha, from_list, list) {
3508                 type = addr_type ? addr_type : ha->type;
3509                 err = __hw_addr_add(to_list, ha->addr, addr_len, type);
3510                 if (err)
3511                         goto unroll;
3512         }
3513         return 0;
3514
3515 unroll:
3516         list_for_each_entry(ha2, from_list, list) {
3517                 if (ha2 == ha)
3518                         break;
3519                 type = addr_type ? addr_type : ha2->type;
3520                 __hw_addr_del_ii(to_list, ha2->addr, addr_len, type,
3521                                  ignore_index);
3522         }
3523         return err;
3524 }
3525
3526 static void __hw_addr_del_multiple_ii(struct list_head *to_list,
3527                                       struct list_head *from_list,
3528                                       int addr_len, unsigned char addr_type,
3529                                       int ignore_index)
3530 {
3531         struct netdev_hw_addr *ha;
3532         unsigned char type;
3533
3534         list_for_each_entry(ha, from_list, list) {
3535                 type = addr_type ? addr_type : ha->type;
3536                 __hw_addr_del_ii(to_list, ha->addr, addr_len, addr_type,
3537                                  ignore_index);
3538         }
3539 }
3540
3541 static void __hw_addr_flush(struct list_head *list)
3542 {
3543         struct netdev_hw_addr *ha, *tmp;
3544
3545         list_for_each_entry_safe(ha, tmp, list, list) {
3546                 list_del_rcu(&ha->list);
3547                 call_rcu(&ha->rcu_head, ha_rcu_free);
3548         }
3549 }
3550
3551 /* Device addresses handling functions */
3552
3553 static void dev_addr_flush(struct net_device *dev)
3554 {
3555         /* rtnl_mutex must be held here */
3556
3557         __hw_addr_flush(&dev->dev_addr_list);
3558         dev->dev_addr = NULL;
3559 }
3560
3561 static int dev_addr_init(struct net_device *dev)
3562 {
3563         unsigned char addr[MAX_ADDR_LEN];
3564         struct netdev_hw_addr *ha;
3565         int err;
3566
3567         /* rtnl_mutex must be held here */
3568
3569         INIT_LIST_HEAD(&dev->dev_addr_list);
3570         memset(addr, 0, sizeof(*addr));
3571         err = __hw_addr_add(&dev->dev_addr_list, addr, sizeof(*addr),
3572                             NETDEV_HW_ADDR_T_LAN);
3573         if (!err) {
3574                 /*
3575                  * Get the first (previously created) address from the list
3576                  * and set dev_addr pointer to this location.
3577                  */
3578                 ha = list_first_entry(&dev->dev_addr_list,
3579                                       struct netdev_hw_addr, list);
3580                 dev->dev_addr = ha->addr;
3581         }
3582         return err;
3583 }
3584
3585 /**
3586  *      dev_addr_add    - Add a device address
3587  *      @dev: device
3588  *      @addr: address to add
3589  *      @addr_type: address type
3590  *
3591  *      Add a device address to the device or increase the reference count if
3592  *      it already exists.
3593  *
3594  *      The caller must hold the rtnl_mutex.
3595  */
3596 int dev_addr_add(struct net_device *dev, unsigned char *addr,
3597                  unsigned char addr_type)
3598 {
3599         int err;
3600
3601         ASSERT_RTNL();
3602
3603         err = __hw_addr_add(&dev->dev_addr_list, addr, dev->addr_len,
3604                             addr_type);
3605         if (!err)
3606                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEADDR, dev);
3607         return err;
3608 }
3609 EXPORT_SYMBOL(dev_addr_add);
3610
3611 /**
3612  *      dev_addr_del    - Release a device address.
3613  *      @dev: device
3614  *      @addr: address to delete
3615  *      @addr_type: address type
3616  *
3617  *      Release reference to a device address and remove it from the device
3618  *      if the reference count drops to zero.
3619  *
3620  *      The caller must hold the rtnl_mutex.
3621  */
3622 int dev_addr_del(struct net_device *dev, unsigned char *addr,
3623                  unsigned char addr_type)
3624 {
3625         int err;
3626
3627         ASSERT_RTNL();
3628
3629         err = __hw_addr_del_ii(&dev->dev_addr_list, addr, dev->addr_len,
3630                                addr_type, 0);
3631         if (!err)
3632                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEADDR, dev);
3633         return err;
3634 }
3635 EXPORT_SYMBOL(dev_addr_del);
3636
3637 /**
3638  *      dev_addr_add_multiple   - Add device addresses from another device
3639  *      @to_dev: device to which addresses will be added
3640  *      @from_dev: device from which addresses will be added
3641  *      @addr_type: address type - 0 means type will be used from from_dev
3642  *
3643  *      Add device addresses of the one device to another.
3644  **
3645  *      The caller must hold the rtnl_mutex.
3646  */
3647 int dev_addr_add_multiple(struct net_device *to_dev,
3648                           struct net_device *from_dev,
3649                           unsigned char addr_type)
3650 {
3651         int err;
3652
3653         ASSERT_RTNL();
3654
3655         if (from_dev->addr_len != to_dev->addr_len)
3656                 return -EINVAL;
3657         err = __hw_addr_add_multiple_ii(&to_dev->dev_addr_list,
3658                                         &from_dev->dev_addr_list,
3659                                         to_dev->addr_len, addr_type, 0);
3660         if (!err)
3661                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEADDR, to_dev);
3662         return err;
3663 }
3664 EXPORT_SYMBOL(dev_addr_add_multiple);
3665
3666 /**
3667  *      dev_addr_del_multiple   - Delete device addresses by another device
3668  *      @to_dev: device where the addresses will be deleted
3669  *      @from_dev: device by which addresses the addresses will be deleted
3670  *      @addr_type: address type - 0 means type will used from from_dev
3671  *
3672  *      Deletes addresses in to device by the list of addresses in from device.
3673  *
3674  *      The caller must hold the rtnl_mutex.
3675  */
3676 int dev_addr_del_multiple(struct net_device *to_dev,
3677                           struct net_device *from_dev,
3678                           unsigned char addr_type)
3679 {
3680         ASSERT_RTNL();
3681
3682         if (from_dev->addr_len != to_dev->addr_len)
3683                 return -EINVAL;
3684         __hw_addr_del_multiple_ii(&to_dev->dev_addr_list,
3685                                   &from_dev->dev_addr_list,
3686                                   to_dev->addr_len, addr_type, 0);
3687         call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEADDR, to_dev);
3688         return 0;
3689 }
3690 EXPORT_SYMBOL(dev_addr_del_multiple);
3691
3692 /* unicast and multicast addresses handling functions */
3693
3694 int __dev_addr_delete(struct dev_addr_list **list, int *count,
3695                       void *addr, int alen, int glbl)
3696 {
3697         struct dev_addr_list *da;
3698
3699         for (; (da = *list) != NULL; list = &da->next) {
3700                 if (memcmp(da->da_addr, addr, da->da_addrlen) == 0 &&
3701                     alen == da->da_addrlen) {
3702                         if (glbl) {
3703                                 int old_glbl = da->da_gusers;
3704                                 da->da_gusers = 0;
3705                                 if (old_glbl == 0)
3706                                         break;
3707                         }
3708                         if (--da->da_users)
3709                                 return 0;
3710
3711                         *list = da->next;
3712                         kfree(da);
3713                         (*count)--;
3714                         return 0;
3715                 }
3716         }
3717         return -ENOENT;
3718 }
3719
3720 int __dev_addr_add(struct dev_addr_list **list, int *count,
3721                    void *addr, int alen, int glbl)
3722 {
3723         struct dev_addr_list *da;
3724
3725         for (da = *list; da != NULL; da = da->next) {
3726                 if (memcmp(da->da_addr, addr, da->da_addrlen) == 0 &&
3727                     da->da_addrlen == alen) {
3728                         if (glbl) {
3729                                 int old_glbl = da->da_gusers;
3730                                 da->da_gusers = 1;
3731                                 if (old_glbl)
3732                                         return 0;
3733                         }
3734                         da->da_users++;
3735                         return 0;
3736                 }
3737         }
3738
3739         da = kzalloc(sizeof(*da), GFP_ATOMIC);
3740         if (da == NULL)
3741                 return -ENOMEM;
3742         memcpy(da->da_addr, addr, alen);
3743         da->da_addrlen = alen;
3744         da->da_users = 1;
3745         da->da_gusers = glbl ? 1 : 0;
3746         da->next = *list;
3747         *list = da;
3748         (*count)++;
3749         return 0;
3750 }
3751
3752 /**
3753  *      dev_unicast_delete      - Release secondary unicast address.
3754  *      @dev: device
3755  *      @addr: address to delete
3756  *      @alen: length of @addr
3757  *
3758  *      Release reference to a secondary unicast address and remove it
3759  *      from the device if the reference count drops to zero.
3760  *
3761  *      The caller must hold the rtnl_mutex.
3762  */
3763 int dev_unicast_delete(struct net_device *dev, void *addr, int alen)
3764 {
3765         int err;
3766
3767         ASSERT_RTNL();
3768
3769         netif_addr_lock_bh(dev);
3770         err = __dev_addr_delete(&dev->uc_list, &dev->uc_count, addr, alen, 0);
3771         if (!err)
3772                 __dev_set_rx_mode(dev);
3773         netif_addr_unlock_bh(dev);
3774         return err;
3775 }
3776 EXPORT_SYMBOL(dev_unicast_delete);
3777
3778 /**
3779  *      dev_unicast_add         - add a secondary unicast address
3780  *      @dev: device
3781  *      @addr: address to add
3782  *      @alen: length of @addr
3783  *
3784  *      Add a secondary unicast address to the device or increase
3785  *      the reference count if it already exists.
3786  *
3787  *      The caller must hold the rtnl_mutex.
3788  */
3789 int dev_unicast_add(struct net_device *dev, void *addr, int alen)
3790 {
3791         int err;
3792
3793         ASSERT_RTNL();
3794
3795         netif_addr_lock_bh(dev);
3796         err = __dev_addr_add(&dev->uc_list, &dev->uc_count, addr, alen, 0);
3797         if (!err)
3798                 __dev_set_rx_mode(dev);
3799         netif_addr_unlock_bh(dev);
3800         return err;
3801 }
3802 EXPORT_SYMBOL(dev_unicast_add);
3803
3804 int __dev_addr_sync(struct dev_addr_list **to, int *to_count,
3805                     struct dev_addr_list **from, int *from_count)
3806 {
3807         struct dev_addr_list *da, *next;
3808         int err = 0;
3809
3810         da = *from;
3811         while (da != NULL) {
3812                 next = da->next;
3813                 if (!da->da_synced) {
3814                         err = __dev_addr_add(to, to_count,
3815                                              da->da_addr, da->da_addrlen, 0);
3816                         if (err < 0)
3817                                 break;
3818                         da->da_synced = 1;
3819                         da->da_users++;
3820                 } else if (da->da_users == 1) {
3821                         __dev_addr_delete(to, to_count,
3822                                           da->da_addr, da->da_addrlen, 0);
3823                         __dev_addr_delete(from, from_count,
3824                                           da->da_addr, da->da_addrlen, 0);
3825                 }
3826                 da = next;
3827         }
3828         return err;
3829 }
3830
3831 void __dev_addr_unsync(struct dev_addr_list **to, int *to_count,
3832                        struct dev_addr_list **from, int *from_count)
3833 {
3834         struct dev_addr_list *da, *next;
3835
3836         da = *from;
3837         while (da != NULL) {
3838                 next = da->next;
3839                 if (da->da_synced) {
3840                         __dev_addr_delete(to, to_count,
3841                                           da->da_addr, da->da_addrlen, 0);
3842                         da->da_synced = 0;
3843                         __dev_addr_delete(from, from_count,
3844                                           da->da_addr, da->da_addrlen, 0);
3845                 }
3846                 da = next;
3847         }
3848 }
3849
3850 /**
3851  *      dev_unicast_sync - Synchronize device's unicast list to another device
3852  *      @to: destination device
3853  *      @from: source device
3854  *
3855  *      Add newly added addresses to the destination device and release
3856  *      addresses that have no users left. The source device must be
3857  *      locked by netif_tx_lock_bh.
3858  *
3859  *      This function is intended to be called from the dev->set_rx_mode
3860  *      function of layered software devices.
3861  */
3862 int dev_unicast_sync(struct net_device *to, struct net_device *from)
3863 {
3864         int err = 0;
3865
3866         netif_addr_lock_bh(to);
3867         err = __dev_addr_sync(&to->uc_list, &to->uc_count,
3868                               &from->uc_list, &from->uc_count);
3869         if (!err)
3870                 __dev_set_rx_mode(to);
3871         netif_addr_unlock_bh(to);
3872         return err;
3873 }
3874 EXPORT_SYMBOL(dev_unicast_sync);
3875
3876 /**
3877  *      dev_unicast_unsync - Remove synchronized addresses from the destination device
3878  *      @to: destination device
3879  *      @from: source device
3880  *
3881  *      Remove all addresses that were added to the destination device by
3882  *      dev_unicast_sync(). This function is intended to be called from the
3883  *      dev->stop function of layered software devices.
3884  */
3885 void dev_unicast_unsync(struct net_device *to, struct net_device *from)
3886 {
3887         netif_addr_lock_bh(from);
3888         netif_addr_lock(to);
3889
3890         __dev_addr_unsync(&to->uc_list, &to->uc_count,
3891                           &from->uc_list, &from->uc_count);
3892         __dev_set_rx_mode(to);
3893
3894         netif_addr_unlock(to);
3895         netif_addr_unlock_bh(from);
3896 }
3897 EXPORT_SYMBOL(dev_unicast_unsync);
3898
3899 static void __dev_addr_discard(struct dev_addr_list **list)
3900 {
3901         struct dev_addr_list *tmp;
3902
3903         while (*list != NULL) {
3904                 tmp = *list;
3905                 *list = tmp->next;
3906                 if (tmp->da_users > tmp->da_gusers)
3907                         printk("__dev_addr_discard: address leakage! "
3908                                "da_users=%d\n", tmp->da_users);
3909                 kfree(tmp);
3910         }
3911 }
3912
3913 static void dev_addr_discard(struct net_device *dev)
3914 {
3915         netif_addr_lock_bh(dev);
3916
3917         __dev_addr_discard(&dev->uc_list);
3918         dev->uc_count = 0;
3919
3920         __dev_addr_discard(&dev->mc_list);
3921         dev->mc_count = 0;
3922
3923         netif_addr_unlock_bh(dev);
3924 }
3925
3926 /**
3927  *      dev_get_flags - get flags reported to userspace
3928  *      @dev: device
3929  *
3930  *      Get the combination of flag bits exported through APIs to userspace.
3931  */
3932 unsigned dev_get_flags(const struct net_device *dev)
3933 {
3934         unsigned flags;
3935
3936         flags = (dev->flags & ~(IFF_PROMISC |
3937                                 IFF_ALLMULTI |
3938                                 IFF_RUNNING |
3939                                 IFF_LOWER_UP |
3940                                 IFF_DORMANT)) |
3941                 (dev->gflags & (IFF_PROMISC |
3942                                 IFF_ALLMULTI));
3943
3944         if (netif_running(dev)) {
3945                 if (netif_oper_up(dev))
3946                         flags |= IFF_RUNNING;
3947                 if (netif_carrier_ok(dev))
3948                         flags |= IFF_LOWER_UP;
3949                 if (netif_dormant(dev))
3950                         flags |= IFF_DORMANT;
3951         }
3952
3953         return flags;
3954 }
3955
3956 /**
3957  *      dev_change_flags - change device settings
3958  *      @dev: device
3959  *      @flags: device state flags
3960  *
3961  *      Change settings on device based state flags. The flags are
3962  *      in the userspace exported format.
3963  */
3964 int dev_change_flags(struct net_device *dev, unsigned flags)
3965 {
3966         int ret, changes;
3967         int old_flags = dev->flags;
3968
3969         ASSERT_RTNL();
3970
3971         /*
3972          *      Set the flags on our device.
3973          */
3974
3975         dev->flags = (flags & (IFF_DEBUG | IFF_NOTRAILERS | IFF_NOARP |
3976                                IFF_DYNAMIC | IFF_MULTICAST | IFF_PORTSEL |
3977                                IFF_AUTOMEDIA)) |
3978                      (dev->flags & (IFF_UP | IFF_VOLATILE | IFF_PROMISC |
3979                                     IFF_ALLMULTI));
3980
3981         /*
3982          *      Load in the correct multicast list now the flags have changed.
3983          */
3984
3985         if ((old_flags ^ flags) & IFF_MULTICAST)
3986                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_MULTICAST);
3987
3988         dev_set_rx_mode(dev);
3989
3990         /*
3991          *      Have we downed the interface. We handle IFF_UP ourselves
3992          *      according to user attempts to set it, rather than blindly
3993          *      setting it.
3994          */
3995
3996         ret = 0;
3997         if ((old_flags ^ flags) & IFF_UP) {     /* Bit is different  ? */
3998                 ret = ((old_flags & IFF_UP) ? dev_close : dev_open)(dev);
3999
4000                 if (!ret)
4001                         dev_set_rx_mode(dev);
4002         }
4003
4004         if (dev->flags & IFF_UP &&
4005             ((old_flags ^ dev->flags) &~ (IFF_UP | IFF_PROMISC | IFF_ALLMULTI |
4006                                           IFF_VOLATILE)))
4007                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGE, dev);
4008
4009         if ((flags ^ dev->gflags) & IFF_PROMISC) {
4010                 int inc = (flags & IFF_PROMISC) ? +1 : -1;
4011                 dev->gflags ^= IFF_PROMISC;
4012                 dev_set_promiscuity(dev, inc);
4013         }
4014
4015         /* NOTE: order of synchronization of IFF_PROMISC and IFF_ALLMULTI
4016            is important. Some (broken) drivers set IFF_PROMISC, when
4017            IFF_ALLMULTI is requested not asking us and not reporting.
4018          */
4019         if ((flags ^ dev->gflags) & IFF_ALLMULTI) {
4020                 int inc = (flags & IFF_ALLMULTI) ? +1 : -1;
4021                 dev->gflags ^= IFF_ALLMULTI;
4022                 dev_set_allmulti(dev, inc);
4023         }
4024
4025         /* Exclude state transition flags, already notified */
4026         changes = (old_flags ^ dev->flags) & ~(IFF_UP | IFF_RUNNING);
4027         if (changes)
4028                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, changes);
4029
4030         return ret;
4031 }
4032
4033 /**
4034  *      dev_set_mtu - Change maximum transfer unit
4035  *      @dev: device
4036  *      @new_mtu: new transfer unit
4037  *
4038  *      Change the maximum transfer size of the network device.
4039  */
4040 int dev_set_mtu(struct net_device *dev, int new_mtu)
4041 {
4042         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4043         int err;
4044
4045         if (new_mtu == dev->mtu)
4046                 return 0;
4047
4048         /*      MTU must be positive.    */
4049         if (new_mtu < 0)
4050                 return -EINVAL;
4051
4052         if (!netif_device_present(dev))
4053                 return -ENODEV;
4054
4055         err = 0;
4056         if (ops->ndo_change_mtu)
4057                 err = ops->ndo_change_mtu(dev, new_mtu);
4058         else
4059                 dev->mtu = new_mtu;
4060
4061         if (!err && dev->flags & IFF_UP)
4062                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEMTU, dev);
4063         return err;
4064 }
4065
4066 /**
4067  *      dev_set_mac_address - Change Media Access Control Address
4068  *      @dev: device
4069  *      @sa: new address
4070  *
4071  *      Change the hardware (MAC) address of the device
4072  */
4073 int dev_set_mac_address(struct net_device *dev, struct sockaddr *sa)
4074 {
4075         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4076         int err;
4077
4078         if (!ops->ndo_set_mac_address)
4079                 return -EOPNOTSUPP;
4080         if (sa->sa_family != dev->type)
4081                 return -EINVAL;
4082         if (!netif_device_present(dev))
4083                 return -ENODEV;
4084         err = ops->ndo_set_mac_address(dev, sa);
4085         if (!err)
4086                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEADDR, dev);
4087         return err;
4088 }
4089
4090 /*
4091  *      Perform the SIOCxIFxxx calls, inside read_lock(dev_base_lock)
4092  */
4093 static int dev_ifsioc_locked(struct net *net, struct ifreq *ifr, unsigned int cmd)
4094 {
4095         int err;
4096         struct net_device *dev = __dev_get_by_name(net, ifr->ifr_name);
4097
4098         if (!dev)
4099                 return -ENODEV;
4100
4101         switch (cmd) {
4102                 case SIOCGIFFLAGS:      /* Get interface flags */
4103                         ifr->ifr_flags = dev_get_flags(dev);
4104                         return 0;
4105
4106                 case SIOCGIFMETRIC:     /* Get the metric on the interface
4107                                            (currently unused) */
4108                         ifr->ifr_metric = 0;
4109                         return 0;
4110
4111                 case SIOCGIFMTU:        /* Get the MTU of a device */
4112                         ifr->ifr_mtu = dev->mtu;
4113                         return 0;
4114
4115                 case SIOCGIFHWADDR:
4116                         if (!dev->addr_len)
4117                                 memset(ifr->ifr_hwaddr.sa_data, 0, sizeof ifr->ifr_hwaddr.sa_data);
4118                         else
4119                                 memcpy(ifr->ifr_hwaddr.sa_data, dev->dev_addr,
4120                                        min(sizeof ifr->ifr_hwaddr.sa_data, (size_t) dev->addr_len));
4121                         ifr->ifr_hwaddr.sa_family = dev->type;
4122                         return 0;
4123
4124                 case SIOCGIFSLAVE:
4125                         err = -EINVAL;
4126                         break;
4127
4128                 case SIOCGIFMAP:
4129                         ifr->ifr_map.mem_start = dev->mem_start;
4130                         ifr->ifr_map.mem_end   = dev->mem_end;
4131                         ifr->ifr_map.base_addr = dev->base_addr;
4132                         ifr->ifr_map.irq       = dev->irq;
4133                         ifr->ifr_map.dma       = dev->dma;
4134                         ifr->ifr_map.port      = dev->if_port;
4135                         return 0;
4136
4137                 case SIOCGIFINDEX:
4138                         ifr->ifr_ifindex = dev->ifindex;
4139                         return 0;
4140
4141                 case SIOCGIFTXQLEN:
4142                         ifr->ifr_qlen = dev->tx_queue_len;
4143                         return 0;
4144
4145                 default:
4146                         /* dev_ioctl() should ensure this case
4147                          * is never reached
4148                          */
4149                         WARN_ON(1);
4150                         err = -EINVAL;
4151                         break;
4152
4153         }
4154         return err;
4155 }
4156
4157 /*
4158  *      Perform the SIOCxIFxxx calls, inside rtnl_lock()
4159  */
4160 static int dev_ifsioc(struct net *net, struct ifreq *ifr, unsigned int cmd)
4161 {
4162         int err;
4163         struct net_device *dev = __dev_get_by_name(net, ifr->ifr_name);
4164         const struct net_device_ops *ops;
4165
4166         if (!dev)
4167                 return -ENODEV;
4168
4169         ops = dev->netdev_ops;
4170
4171         switch (cmd) {
4172                 case SIOCSIFFLAGS:      /* Set interface flags */
4173                         return dev_change_flags(dev, ifr->ifr_flags);
4174
4175                 case SIOCSIFMETRIC:     /* Set the metric on the interface
4176                                            (currently unused) */
4177                         return -EOPNOTSUPP;
4178
4179                 case SIOCSIFMTU:        /* Set the MTU of a device */
4180                         return dev_set_mtu(dev, ifr->ifr_mtu);
4181
4182                 case SIOCSIFHWADDR:
4183                         return dev_set_mac_address(dev, &ifr->ifr_hwaddr);
4184
4185                 case SIOCSIFHWBROADCAST:
4186                         if (ifr->ifr_hwaddr.sa_family != dev->type)
4187                                 return -EINVAL;
4188                         memcpy(dev->broadcast, ifr->ifr_hwaddr.sa_data,
4189                                min(sizeof ifr->ifr_hwaddr.sa_data, (size_t) dev->addr_len));
4190                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEADDR, dev);
4191                         return 0;
4192
4193                 case SIOCSIFMAP:
4194                         if (ops->ndo_set_config) {
4195                                 if (!netif_device_present(dev))
4196                                         return -ENODEV;
4197                                 return ops->ndo_set_config(dev, &ifr->ifr_map);
4198                         }
4199                         return -EOPNOTSUPP;
4200
4201                 case SIOCADDMULTI:
4202                         if ((!ops->ndo_set_multicast_list && !ops->ndo_set_rx_mode) ||
4203                             ifr->ifr_hwaddr.sa_family != AF_UNSPEC)
4204                                 return -EINVAL;
4205                         if (!netif_device_present(dev))
4206                                 return -ENODEV;
4207                         return dev_mc_add(dev, ifr->ifr_hwaddr.sa_data,
4208                                           dev->addr_len, 1);
4209
4210                 case SIOCDELMULTI:
4211                         if ((!ops->ndo_set_multicast_list && !ops->ndo_set_rx_mode) ||
4212                             ifr->ifr_hwaddr.sa_family != AF_UNSPEC)
4213                                 return -EINVAL;
4214                         if (!netif_device_present(dev))
4215                                 return -ENODEV;
4216                         return dev_mc_delete(dev, ifr->ifr_hwaddr.sa_data,
4217                                              dev->addr_len, 1);
4218
4219                 case SIOCSIFTXQLEN:
4220                         if (ifr->ifr_qlen < 0)
4221                                 return -EINVAL;
4222                         dev->tx_queue_len = ifr->ifr_qlen;
4223                         return 0;
4224
4225                 case SIOCSIFNAME:
4226                         ifr->ifr_newname[IFNAMSIZ-1] = '\0';
4227                         return dev_change_name(dev, ifr->ifr_newname);
4228
4229                 /*
4230                  *      Unknown or private ioctl
4231                  */
4232
4233                 default:
4234                         if ((cmd >= SIOCDEVPRIVATE &&
4235                             cmd <= SIOCDEVPRIVATE + 15) ||
4236                             cmd == SIOCBONDENSLAVE ||
4237                             cmd == SIOCBONDRELEASE ||
4238                             cmd == SIOCBONDSETHWADDR ||
4239                             cmd == SIOCBONDSLAVEINFOQUERY ||
4240                             cmd == SIOCBONDINFOQUERY ||
4241                             cmd == SIOCBONDCHANGEACTIVE ||
4242                             cmd == SIOCGMIIPHY ||
4243                             cmd == SIOCGMIIREG ||
4244                             cmd == SIOCSMIIREG ||
4245                             cmd == SIOCBRADDIF ||
4246                             cmd == SIOCBRDELIF ||
4247                             cmd == SIOCSHWTSTAMP ||
4248                             cmd == SIOCWANDEV) {
4249                                 err = -EOPNOTSUPP;
4250                                 if (ops->ndo_do_ioctl) {
4251                                         if (netif_device_present(dev))
4252                                                 err = ops->ndo_do_ioctl(dev, ifr, cmd);
4253                                         else
4254                                                 err = -ENODEV;
4255                                 }
4256                         } else
4257                                 err = -EINVAL;
4258
4259         }
4260         return err;
4261 }
4262
4263 /*
4264  *      This function handles all "interface"-type I/O control requests. The actual
4265  *      'doing' part of this is dev_ifsioc above.
4266  */
4267
4268 /**
4269  *      dev_ioctl       -       network device ioctl
4270  *      @net: the applicable net namespace
4271  *      @cmd: command to issue
4272  *      @arg: pointer to a struct ifreq in user space
4273  *
4274  *      Issue ioctl functions to devices. This is normally called by the
4275  *      user space syscall interfaces but can sometimes be useful for
4276  *      other purposes. The return value is the return from the syscall if
4277  *      positive or a negative errno code on error.
4278  */
4279
4280 int dev_ioctl(struct net *net, unsigned int cmd, void __user *arg)
4281 {
4282         struct ifreq ifr;
4283         int ret;
4284         char *colon;
4285
4286         /* One special case: SIOCGIFCONF takes ifconf argument
4287            and requires shared lock, because it sleeps writing
4288            to user space.
4289          */
4290
4291         if (cmd == SIOCGIFCONF) {
4292                 rtnl_lock();
4293                 ret = dev_ifconf(net, (char __user *) arg);
4294                 rtnl_unlock();
4295                 return ret;
4296         }
4297         if (cmd == SIOCGIFNAME)
4298                 return dev_ifname(net, (struct ifreq __user *)arg);
4299
4300         if (copy_from_user(&ifr, arg, sizeof(struct ifreq)))
4301                 return -EFAULT;
4302
4303         ifr.ifr_name[IFNAMSIZ-1] = 0;
4304
4305         colon = strchr(ifr.ifr_name, ':');
4306         if (colon)
4307                 *colon = 0;
4308
4309         /*
4310          *      See which interface the caller is talking about.
4311          */
4312
4313         switch (cmd) {
4314                 /*
4315                  *      These ioctl calls:
4316                  *      - can be done by all.
4317                  *      - atomic and do not require locking.
4318                  *      - return a value
4319                  */
4320                 case SIOCGIFFLAGS:
4321                 case SIOCGIFMETRIC:
4322                 case SIOCGIFMTU:
4323                 case SIOCGIFHWADDR:
4324                 case SIOCGIFSLAVE:
4325                 case SIOCGIFMAP:
4326                 case SIOCGIFINDEX:
4327                 case SIOCGIFTXQLEN:
4328                         dev_load(net, ifr.ifr_name);
4329                         read_lock(&dev_base_lock);
4330                         ret = dev_ifsioc_locked(net, &ifr, cmd);
4331                         read_unlock(&dev_base_lock);
4332                         if (!ret) {
4333                                 if (colon)
4334                                         *colon = ':';
4335                                 if (copy_to_user(arg, &ifr,
4336                                                  sizeof(struct ifreq)))
4337                                         ret = -EFAULT;
4338                         }
4339                         return ret;
4340
4341                 case SIOCETHTOOL:
4342                         dev_load(net, ifr.ifr_name);
4343                         rtnl_lock();
4344                         ret = dev_ethtool(net, &ifr);
4345                         rtnl_unlock();
4346                         if (!ret) {
4347                                 if (colon)
4348                                         *colon = ':';
4349                                 if (copy_to_user(arg, &ifr,
4350                                                  sizeof(struct ifreq)))
4351                                         ret = -EFAULT;
4352                         }
4353                         return ret;
4354
4355                 /*
4356                  *      These ioctl calls:
4357                  *      - require superuser power.
4358                  *      - require strict serialization.
4359                  *      - return a value
4360                  */
4361                 case SIOCGMIIPHY:
4362                 case SIOCGMIIREG:
4363                 case SIOCSIFNAME:
4364                         if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
4365                                 return -EPERM;
4366                         dev_load(net, ifr.ifr_name);
4367                         rtnl_lock();
4368                         ret = dev_ifsioc(net, &ifr, cmd);
4369                         rtnl_unlock();
4370                         if (!ret) {
4371                                 if (colon)
4372                                         *colon = ':';
4373                                 if (copy_to_user(arg, &ifr,
4374                                                  sizeof(struct ifreq)))
4375                                         ret = -EFAULT;
4376                         }
4377                         return ret;
4378
4379                 /*
4380                  *      These ioctl calls:
4381                  *      - require superuser power.
4382                  *      - require strict serialization.
4383                  *      - do not return a value
4384                  */
4385                 case SIOCSIFFLAGS:
4386                 case SIOCSIFMETRIC:
4387                 case SIOCSIFMTU:
4388                 case SIOCSIFMAP:
4389                 case SIOCSIFHWADDR:
4390                 case SIOCSIFSLAVE:
4391                 case SIOCADDMULTI:
4392                 case SIOCDELMULTI:
4393                 case SIOCSIFHWBROADCAST:
4394                 case SIOCSIFTXQLEN:
4395                 case SIOCSMIIREG:
4396                 case SIOCBONDENSLAVE:
4397                 case SIOCBONDRELEASE:
4398                 case SIOCBONDSETHWADDR:
4399                 case SIOCBONDCHANGEACTIVE:
4400                 case SIOCBRADDIF:
4401                 case SIOCBRDELIF:
4402                 case SIOCSHWTSTAMP:
4403                         if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
4404                                 return -EPERM;
4405                         /* fall through */
4406                 case SIOCBONDSLAVEINFOQUERY:
4407                 case SIOCBONDINFOQUERY:
4408                         dev_load(net, ifr.ifr_name);
4409                         rtnl_lock();
4410                         ret = dev_ifsioc(net, &ifr, cmd);
4411                         rtnl_unlock();
4412                         return ret;
4413
4414                 case SIOCGIFMEM:
4415                         /* Get the per device memory space. We can add this but
4416                          * currently do not support it */
4417                 case SIOCSIFMEM:
4418                         /* Set the per device memory buffer space.
4419                          * Not applicable in our case */
4420                 case SIOCSIFLINK:
4421                         return -EINVAL;
4422
4423                 /*
4424                  *      Unknown or private ioctl.
4425                  */
4426                 default:
4427                         if (cmd == SIOCWANDEV ||
4428                             (cmd >= SIOCDEVPRIVATE &&
4429                              cmd <= SIOCDEVPRIVATE + 15)) {
4430                                 dev_load(net, ifr.ifr_name);
4431                                 rtnl_lock();
4432                                 ret = dev_ifsioc(net, &ifr, cmd);
4433                                 rtnl_unlock();
4434                                 if (!ret && copy_to_user(arg, &ifr,
4435                                                          sizeof(struct ifreq)))
4436                                         ret = -EFAULT;
4437                                 return ret;
4438                         }
4439                         /* Take care of Wireless Extensions */
4440                         if (cmd >= SIOCIWFIRST && cmd <= SIOCIWLAST)
4441                                 return wext_handle_ioctl(net, &ifr, cmd, arg);
4442                         return -EINVAL;
4443         }
4444 }
4445
4446
4447 /**
4448  *      dev_new_index   -       allocate an ifindex
4449  *      @net: the applicable net namespace
4450  *
4451  *      Returns a suitable unique value for a new device interface
4452  *      number.  The caller must hold the rtnl semaphore or the
4453  *      dev_base_lock to be sure it remains unique.
4454  */
4455 static int dev_new_index(struct net *net)
4456 {
4457         static int ifindex;
4458         for (;;) {
4459                 if (++ifindex <= 0)
4460                         ifindex = 1;
4461                 if (!__dev_get_by_index(net, ifindex))
4462                         return ifindex;
4463         }
4464 }
4465
4466 /* Delayed registration/unregisteration */
4467 static LIST_HEAD(net_todo_list);
4468
4469 static void net_set_todo(struct net_device *dev)
4470 {
4471         list_add_tail(&dev->todo_list, &net_todo_list);
4472 }
4473
4474 static void rollback_registered(struct net_device *dev)
4475 {
4476         BUG_ON(dev_boot_phase);
4477         ASSERT_RTNL();
4478
4479         /* Some devices call without registering for initialization unwind. */
4480         if (dev->reg_state == NETREG_UNINITIALIZED) {
4481                 printk(KERN_DEBUG "unregister_netdevice: device %s/%p never "
4482                                   "was registered\n", dev->name, dev);
4483
4484                 WARN_ON(1);
4485                 return;
4486         }
4487
4488         BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_REGISTERED);
4489
4490         /* If device is running, close it first. */
4491         dev_close(dev);
4492
4493         /* And unlink it from device chain. */
4494         unlist_netdevice(dev);
4495
4496         dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERING;
4497
4498         synchronize_net();
4499
4500         /* Shutdown queueing discipline. */
4501         dev_shutdown(dev);
4502
4503
4504         /* Notify protocols, that we are about to destroy
4505            this device. They should clean all the things.
4506         */
4507         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
4508
4509         /*
4510          *      Flush the unicast and multicast chains
4511          */
4512         dev_addr_discard(dev);
4513
4514         if (dev->netdev_ops->ndo_uninit)
4515                 dev->netdev_ops->ndo_uninit(dev);
4516
4517         /* Notifier chain MUST detach us from master device. */
4518         WARN_ON(dev->master);
4519
4520         /* Remove entries from kobject tree */
4521         netdev_unregister_kobject(dev);
4522
4523         synchronize_net();
4524
4525         dev_put(dev);
4526 }
4527
4528 static void __netdev_init_queue_locks_one(struct net_device *dev,
4529                                           struct netdev_queue *dev_queue,
4530                                           void *_unused)
4531 {
4532         spin_lock_init(&dev_queue->_xmit_lock);
4533         netdev_set_xmit_lockdep_class(&dev_queue->_xmit_lock, dev->type);
4534         dev_queue->xmit_lock_owner = -1;
4535 }
4536
4537 static void netdev_init_queue_locks(struct net_device *dev)
4538 {
4539         netdev_for_each_tx_queue(dev, __netdev_init_queue_locks_one, NULL);
4540         __netdev_init_queue_locks_one(dev, &dev->rx_queue, NULL);
4541 }
4542
4543 unsigned long netdev_fix_features(unsigned long features, const char *name)
4544 {
4545         /* Fix illegal SG+CSUM combinations. */
4546         if ((features & NETIF_F_SG) &&
4547             !(features & NETIF_F_ALL_CSUM)) {
4548                 if (name)
4549                         printk(KERN_NOTICE "%s: Dropping NETIF_F_SG since no "
4550                                "checksum feature.\n", name);
4551                 features &= ~NETIF_F_SG;
4552         }
4553
4554         /* TSO requires that SG is present as well. */
4555         if ((features & NETIF_F_TSO) && !(features & NETIF_F_SG)) {
4556                 if (name)
4557                         printk(KERN_NOTICE "%s: Dropping NETIF_F_TSO since no "
4558                                "SG feature.\n", name);
4559                 features &= ~NETIF_F_TSO;
4560         }
4561
4562         if (features & NETIF_F_UFO) {
4563                 if (!(features & NETIF_F_GEN_CSUM)) {
4564                         if (name)
4565                                 printk(KERN_ERR "%s: Dropping NETIF_F_UFO "
4566                                        "since no NETIF_F_HW_CSUM feature.\n",
4567                                        name);
4568                         features &= ~NETIF_F_UFO;
4569                 }
4570
4571                 if (!(features & NETIF_F_SG)) {
4572                         if (name)
4573                                 printk(KERN_ERR "%s: Dropping NETIF_F_UFO "
4574                                        "since no NETIF_F_SG feature.\n", name);
4575                         features &= ~NETIF_F_UFO;
4576                 }
4577         }
4578
4579         return features;
4580 }
4581 EXPORT_SYMBOL(netdev_fix_features);
4582
4583 /* Some devices need to (re-)set their netdev_ops inside
4584  * ->init() or similar.  If that happens, we have to setup
4585  * the compat pointers again.
4586  */
4587 void netdev_resync_ops(struct net_device *dev)
4588 {
4589 #ifdef CONFIG_COMPAT_NET_DEV_OPS
4590         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4591
4592         dev->init = ops->ndo_init;
4593         dev->uninit = ops->ndo_uninit;
4594         dev->open = ops->ndo_open;
4595         dev->change_rx_flags = ops->ndo_change_rx_flags;
4596         dev->set_rx_mode = ops->ndo_set_rx_mode;
4597         dev->set_multicast_list = ops->ndo_set_multicast_list;
4598         dev->set_mac_address = ops->ndo_set_mac_address;
4599         dev->validate_addr = ops->ndo_validate_addr;
4600         dev->do_ioctl = ops->ndo_do_ioctl;
4601         dev->set_config = ops->ndo_set_config;
4602         dev->change_mtu = ops->ndo_change_mtu;
4603         dev->neigh_setup = ops->ndo_neigh_setup;
4604         dev->tx_timeout = ops->ndo_tx_timeout;
4605         dev->get_stats = ops->ndo_get_stats;
4606         dev->vlan_rx_register = ops->ndo_vlan_rx_register;
4607         dev->vlan_rx_add_vid = ops->ndo_vlan_rx_add_vid;
4608         dev->vlan_rx_kill_vid = ops->ndo_vlan_rx_kill_vid;
4609 #ifdef CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER
4610         dev->poll_controller = ops->ndo_poll_controller;
4611 #endif
4612 #endif
4613 }
4614 EXPORT_SYMBOL(netdev_resync_ops);
4615
4616 /**
4617  *      register_netdevice      - register a network device
4618  *      @dev: device to register
4619  *
4620  *      Take a completed network device structure and add it to the kernel
4621  *      interfaces. A %NETDEV_REGISTER message is sent to the netdev notifier
4622  *      chain. 0 is returned on success. A negative errno code is returned
4623  *      on a failure to set up the device, or if the name is a duplicate.
4624  *
4625  *      Callers must hold the rtnl semaphore. You may want
4626  *      register_netdev() instead of this.
4627  *
4628  *      BUGS:
4629  *      The locking appears insufficient to guarantee two parallel registers
4630  *      will not get the same name.
4631  */
4632
4633 int register_netdevice(struct net_device *dev)
4634 {
4635         struct hlist_head *head;
4636         struct hlist_node *p;
4637         int ret;
4638         struct net *net = dev_net(dev);
4639
4640         BUG_ON(dev_boot_phase);
4641         ASSERT_RTNL();
4642
4643         might_sleep();
4644
4645         /* When net_device's are persistent, this will be fatal. */
4646         BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_UNINITIALIZED);
4647         BUG_ON(!net);
4648
4649         spin_lock_init(&dev->addr_list_lock);
4650         netdev_set_addr_lockdep_class(dev);
4651         netdev_init_queue_locks(dev);
4652
4653         dev->iflink = -1;
4654
4655 #ifdef CONFIG_COMPAT_NET_DEV_OPS
4656         /* Netdevice_ops API compatibility support.
4657          * This is temporary until all network devices are converted.
4658          */
4659         if (dev->netdev_ops) {
4660                 netdev_resync_ops(dev);
4661         } else {
4662                 char drivername[64];
4663                 pr_info("%s (%s): not using net_device_ops yet\n",
4664                         dev->name, netdev_drivername(dev, drivername, 64));
4665
4666                 /* This works only because net_device_ops and the
4667                    compatibility structure are the same. */
4668                 dev->netdev_ops = (void *) &(dev->init);
4669         }
4670 #endif
4671
4672         /* Init, if this function is available */
4673         if (dev->netdev_ops->ndo_init) {
4674                 ret = dev->netdev_ops->ndo_init(dev);
4675                 if (ret) {
4676                         if (ret > 0)
4677                                 ret = -EIO;
4678                         goto out;
4679                 }
4680         }
4681
4682         if (!dev_valid_name(dev->name)) {
4683                 ret = -EINVAL;
4684                 goto err_uninit;
4685         }
4686
4687         dev->ifindex = dev_new_index(net);
4688         if (dev->iflink == -1)
4689                 dev->iflink = dev->ifindex;
4690
4691         /* Check for existence of name */
4692         head = dev_name_hash(net, dev->name);
4693         hlist_for_each(p, head) {
4694                 struct net_device *d
4695                         = hlist_entry(p, struct net_device, name_hlist);
4696                 if (!strncmp(d->name, dev->name, IFNAMSIZ)) {
4697                         ret = -EEXIST;
4698                         goto err_uninit;
4699                 }
4700         }
4701
4702         /* Fix illegal checksum combinations */
4703         if ((dev->features & NETIF_F_HW_CSUM) &&
4704             (dev->features & (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM))) {
4705                 printk(KERN_NOTICE "%s: mixed HW and IP checksum settings.\n",
4706                        dev->name);
4707                 dev->features &= ~(NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM);
4708         }
4709
4710         if ((dev->features & NETIF_F_NO_CSUM) &&
4711             (dev->features & (NETIF_F_HW_CSUM|NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM))) {
4712                 printk(KERN_NOTICE "%s: mixed no checksumming and other settings.\n",
4713                        dev->name);
4714                 dev->features &= ~(NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM|NETIF_F_HW_CSUM);
4715         }
4716
4717         dev->features = netdev_fix_features(dev->features, dev->name);
4718
4719         /* Enable software GSO if SG is supported. */
4720         if (dev->features & NETIF_F_SG)
4721                 dev->features |= NETIF_F_GSO;
4722
4723         netdev_initialize_kobject(dev);
4724         ret = netdev_register_kobject(dev);
4725         if (ret)
4726                 goto err_uninit;
4727         dev->reg_state = NETREG_REGISTERED;
4728
4729         /*
4730          *      Default initial state at registry is that the
4731          *      device is present.
4732          */
4733
4734         set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
4735
4736         dev_init_scheduler(dev);
4737         dev_hold(dev);
4738         list_netdevice(dev);
4739
4740         /* Notify protocols, that a new device appeared. */
4741         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_REGISTER, dev);
4742         ret = notifier_to_errno(ret);
4743         if (ret) {
4744                 rollback_registered(dev);
4745                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERED;
4746         }
4747
4748 out:
4749         return ret;
4750
4751 err_uninit:
4752         if (dev->netdev_ops->ndo_uninit)
4753                 dev->netdev_ops->ndo_uninit(dev);
4754         goto out;
4755 }
4756
4757 /**
4758  *      init_dummy_netdev       - init a dummy network device for NAPI
4759  *      @dev: device to init
4760  *
4761  *      This takes a network device structure and initialize the minimum
4762  *      amount of fields so it can be used to schedule NAPI polls without
4763  *      registering a full blown interface. This is to be used by drivers
4764  *      that need to tie several hardware interfaces to a single NAPI
4765  *      poll scheduler due to HW limitations.
4766  */
4767 int init_dummy_netdev(struct net_device *dev)
4768 {
4769         /* Clear everything. Note we don't initialize spinlocks
4770          * are they aren't supposed to be taken by any of the
4771          * NAPI code and this dummy netdev is supposed to be
4772          * only ever used for NAPI polls
4773          */
4774         memset(dev, 0, sizeof(struct net_device));
4775
4776         /* make sure we BUG if trying to hit standard
4777          * register/unregister code path
4778          */
4779         dev->reg_state = NETREG_DUMMY;
4780
4781         /* initialize the ref count */
4782         atomic_set(&dev->refcnt, 1);
4783
4784         /* NAPI wants this */
4785         INIT_LIST_HEAD(&dev->napi_list);
4786
4787         /* a dummy interface is started by default */
4788         set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
4789         set_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
4790
4791         return 0;
4792 }
4793 EXPORT_SYMBOL_GPL(init_dummy_netdev);
4794
4795
4796 /**
4797  *      register_netdev - register a network device
4798  *      @dev: device to register
4799  *
4800  *      Take a completed network device structure and add it to the kernel
4801  *      interfaces. A %NETDEV_REGISTER message is sent to the netdev notifier
4802  *      chain. 0 is returned on success. A negative errno code is returned
4803  *      on a failure to set up the device, or if the name is a duplicate.
4804  *
4805  *      This is a wrapper around register_netdevice that takes the rtnl semaphore
4806  *      and expands the device name if you passed a format string to
4807  *      alloc_netdev.
4808  */
4809 int register_netdev(struct net_device *dev)
4810 {
4811         int err;
4812
4813         rtnl_lock();
4814
4815         /*
4816          * If the name is a format string the caller wants us to do a
4817          * name allocation.
4818          */
4819         if (strchr(dev->name, '%')) {
4820                 err = dev_alloc_name(dev, dev->name);
4821                 if (err < 0)
4822                         goto out;
4823         }
4824
4825         err = register_netdevice(dev);
4826 out:
4827         rtnl_unlock();
4828         return err;
4829 }
4830 EXPORT_SYMBOL(register_netdev);
4831
4832 /*
4833  * netdev_wait_allrefs - wait until all references are gone.
4834  *
4835  * This is called when unregistering network devices.
4836  *
4837  * Any protocol or device that holds a reference should register
4838  * for netdevice notification, and cleanup and put back the
4839  * reference if they receive an UNREGISTER event.
4840  * We can get stuck here if buggy protocols don't correctly
4841  * call dev_put.
4842  */
4843 static void netdev_wait_allrefs(struct net_device *dev)
4844 {
4845         unsigned long rebroadcast_time, warning_time;
4846
4847         rebroadcast_time = warning_time = jiffies;
4848         while (atomic_read(&dev->refcnt) != 0) {
4849                 if (time_after(jiffies, rebroadcast_time + 1 * HZ)) {
4850                         rtnl_lock();
4851
4852                         /* Rebroadcast unregister notification */
4853                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
4854
4855                         if (test_bit(__LINK_STATE_LINKWATCH_PENDING,
4856                                      &dev->state)) {
4857                                 /* We must not have linkwatch events
4858                                  * pending on unregister. If this
4859                                  * happens, we simply run the queue
4860                                  * unscheduled, resulting in a noop
4861                                  * for this device.
4862                                  */
4863                                 linkwatch_run_queue();
4864                         }
4865
4866                         __rtnl_unlock();
4867
4868                         rebroadcast_time = jiffies;
4869                 }
4870
4871                 msleep(250);
4872
4873                 if (time_after(jiffies, warning_time + 10 * HZ)) {
4874                         printk(KERN_EMERG "unregister_netdevice: "
4875                                "waiting for %s to become free. Usage "
4876                                "count = %d\n",
4877                                dev->name, atomic_read(&dev->refcnt));
4878                         warning_time = jiffies;
4879                 }
4880         }
4881 }
4882
4883 /* The sequence is:
4884  *
4885  *      rtnl_lock();
4886  *      ...
4887  *      register_netdevice(x1);
4888  *      register_netdevice(x2);
4889  *      ...
4890  *      unregister_netdevice(y1);
4891  *      unregister_netdevice(y2);
4892  *      ...
4893  *      rtnl_unlock();
4894  *      free_netdev(y1);
4895  *      free_netdev(y2);
4896  *
4897  * We are invoked by rtnl_unlock().
4898  * This allows us to deal with problems:
4899  * 1) We can delete sysfs objects which invoke hotplug
4900  *    without deadlocking with linkwatch via keventd.
4901  * 2) Since we run with the RTNL semaphore not held, we can sleep
4902  *    safely in order to wait for the netdev refcnt to drop to zero.
4903  *
4904  * We must not return until all unregister events added during
4905  * the interval the lock was held have been completed.
4906  */
4907 void netdev_run_todo(void)
4908 {
4909         struct list_head list;
4910
4911         /* Snapshot list, allow later requests */
4912         list_replace_init(&net_todo_list, &list);
4913
4914         __rtnl_unlock();
4915
4916         while (!list_empty(&list)) {
4917                 struct net_device *dev
4918                         = list_entry(list.next, struct net_device, todo_list);
4919                 list_del(&dev->todo_list);
4920
4921                 if (unlikely(dev->reg_state != NETREG_UNREGISTERING)) {
4922                         printk(KERN_ERR "network todo '%s' but state %d\n",
4923                                dev->name, dev->reg_state);
4924                         dump_stack();
4925                         continue;
4926                 }
4927
4928                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERED;
4929
4930                 on_each_cpu(flush_backlog, dev, 1);
4931
4932                 netdev_wait_allrefs(dev);
4933
4934                 /* paranoia */
4935                 BUG_ON(atomic_read(&dev->refcnt));
4936                 WARN_ON(dev->ip_ptr);
4937                 WARN_ON(dev->ip6_ptr);
4938                 WARN_ON(dev->dn_ptr);
4939
4940                 if (dev->destructor)
4941                         dev->destructor(dev);
4942
4943                 /* Free network device */
4944                 kobject_put(&dev->dev.kobj);
4945         }
4946 }
4947
4948 /**
4949  *      dev_get_stats   - get network device statistics
4950  *      @dev: device to get statistics from
4951  *
4952  *      Get network statistics from device. The device driver may provide
4953  *      its own method by setting dev->netdev_ops->get_stats; otherwise
4954  *      the internal statistics structure is used.
4955  */
4956 const struct net_device_stats *dev_get_stats(struct net_device *dev)
4957 {
4958         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4959
4960         if (ops->ndo_get_stats)
4961                 return ops->ndo_get_stats(dev);
4962         else {
4963                 unsigned long tx_bytes = 0, tx_packets = 0, tx_dropped = 0;
4964                 struct net_device_stats *stats = &dev->stats;
4965                 unsigned int i;
4966                 struct netdev_queue *txq;
4967
4968                 for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
4969                         txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
4970                         tx_bytes   += txq->tx_bytes;
4971                         tx_packets += txq->tx_packets;
4972                         tx_dropped += txq->tx_dropped;
4973                 }
4974                 if (tx_bytes || tx_packets || tx_dropped) {
4975                         stats->tx_bytes   = tx_bytes;
4976                         stats->tx_packets = tx_packets;
4977                         stats->tx_dropped = tx_dropped;
4978                 }
4979                 return stats;
4980         }
4981 }
4982 EXPORT_SYMBOL(dev_get_stats);
4983
4984 static void netdev_init_one_queue(struct net_device *dev,
4985                                   struct netdev_queue *queue,
4986                                   void *_unused)
4987 {
4988         queue->dev = dev;
4989 }
4990
4991 static void netdev_init_queues(struct net_device *dev)
4992 {
4993         netdev_init_one_queue(dev, &dev->rx_queue, NULL);
4994         netdev_for_each_tx_queue(dev, netdev_init_one_queue, NULL);
4995         spin_lock_init(&dev->tx_global_lock);
4996 }
4997
4998 /**
4999  *      alloc_netdev_mq - allocate network device
5000  *      @sizeof_priv:   size of private data to allocate space for
5001  *      @name:          device name format string
5002  *      @setup:         callback to initialize device
5003  *      @queue_count:   the number of subqueues to allocate
5004  *
5005  *      Allocates a struct net_device with private data area for driver use
5006  *      and performs basic initialization.  Also allocates subquue structs
5007  *      for each queue on the device at the end of the netdevice.
5008  */
5009 struct net_device *alloc_netdev_mq(int sizeof_priv, const char *name,
5010                 void (*setup)(struct net_device *), unsigned int queue_count)
5011 {
5012         struct netdev_queue *tx;
5013         struct net_device *dev;
5014         size_t alloc_size;
5015         void *p;
5016
5017         BUG_ON(strlen(name) >= sizeof(dev->name));
5018
5019         alloc_size = sizeof(struct net_device);
5020         if (sizeof_priv) {
5021                 /* ensure 32-byte alignment of private area */
5022                 alloc_size = (alloc_size + NETDEV_ALIGN_CONST) & ~NETDEV_ALIGN_CONST;
5023                 alloc_size += sizeof_priv;
5024         }
5025         /* ensure 32-byte alignment of whole construct */
5026         alloc_size += NETDEV_ALIGN_CONST;
5027
5028         p = kzalloc(alloc_size, GFP_KERNEL);
5029         if (!p) {
5030                 printk(KERN_ERR "alloc_netdev: Unable to allocate device.\n");
5031                 return NULL;
5032         }
5033
5034         tx = kcalloc(queue_count, sizeof(struct netdev_queue), GFP_KERNEL);
5035         if (!tx) {
5036                 printk(KERN_ERR "alloc_netdev: Unable to allocate "
5037                        "tx qdiscs.\n");
5038                 goto free_p;
5039         }
5040
5041         dev = (struct net_device *)
5042                 (((long)p + NETDEV_ALIGN_CONST) & ~NETDEV_ALIGN_CONST);
5043         dev->padded = (char *)dev - (char *)p;
5044
5045         if (dev_addr_init(dev))
5046                 goto free_tx;
5047
5048         dev_net_set(dev, &init_net);
5049
5050         dev->_tx = tx;
5051         dev->num_tx_queues = queue_count;
5052         dev->real_num_tx_queues = queue_count;
5053
5054         dev->gso_max_size = GSO_MAX_SIZE;
5055
5056         netdev_init_queues(dev);
5057
5058         INIT_LIST_HEAD(&dev->napi_list);
5059         dev->priv_flags = IFF_XMIT_DST_RELEASE;
5060         setup(dev);
5061         strcpy(dev->name, name);
5062         return dev;
5063
5064 free_tx:
5065         kfree(tx);
5066
5067 free_p:
5068         kfree(p);
5069         return NULL;
5070 }
5071 EXPORT_SYMBOL(alloc_netdev_mq);
5072
5073 /**
5074  *      free_netdev - free network device
5075  *      @dev: device
5076  *
5077  *      This function does the last stage of destroying an allocated device
5078  *      interface. The reference to the device object is released.
5079  *      If this is the last reference then it will be freed.
5080  */
5081 void free_netdev(struct net_device *dev)
5082 {
5083         struct napi_struct *p, *n;
5084
5085         release_net(dev_net(dev));
5086
5087         kfree(dev->_tx);
5088
5089         /* Flush device addresses */
5090         dev_addr_flush(dev);
5091
5092         list_for_each_entry_safe(p, n, &dev->napi_list, dev_list)
5093                 netif_napi_del(p);
5094
5095         /*  Compatibility with error handling in drivers */
5096         if (dev->reg_state == NETREG_UNINITIALIZED) {
5097                 kfree((char *)dev - dev->padded);
5098                 return;
5099         }
5100
5101         BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_UNREGISTERED);
5102         dev->reg_state = NETREG_RELEASED;
5103
5104         /* will free via device release */
5105         put_device(&dev->dev);
5106 }
5107
5108 /**
5109  *      synchronize_net -  Synchronize with packet receive processing
5110  *
5111  *      Wait for packets currently being received to be done.
5112  *      Does not block later packets from starting.
5113  */
5114 void synchronize_net(void)
5115 {
5116         might_sleep();
5117         synchronize_rcu();
5118 }
5119
5120 /**
5121  *      unregister_netdevice - remove device from the kernel
5122  *      @dev: device
5123  *
5124  *      This function shuts down a device interface and removes it
5125  *      from the kernel tables.
5126  *
5127  *      Callers must hold the rtnl semaphore.  You may want
5128  *      unregister_netdev() instead of this.
5129  */
5130
5131 void unregister_netdevice(struct net_device *dev)
5132 {
5133         ASSERT_RTNL();
5134
5135         rollback_registered(dev);
5136         /* Finish processing unregister after unlock */
5137         net_set_todo(dev);
5138 }
5139
5140 /**
5141  *      unregister_netdev - remove device from the kernel
5142  *      @dev: device
5143  *
5144  *      This function shuts down a device interface and removes it
5145  *      from the kernel tables.
5146  *
5147  *      This is just a wrapper for unregister_netdevice that takes
5148  *      the rtnl semaphore.  In general you want to use this and not
5149  *      unregister_netdevice.
5150  */
5151 void unregister_netdev(struct net_device *dev)
5152 {
5153         rtnl_lock();
5154         unregister_netdevice(dev);
5155         rtnl_unlock();
5156 }
5157
5158 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdev);
5159
5160 /**
5161  *      dev_change_net_namespace - move device to different nethost namespace
5162  *      @dev: device
5163  *      @net: network namespace
5164  *      @pat: If not NULL name pattern to try if the current device name
5165  *            is already taken in the destination network namespace.
5166  *
5167  *      This function shuts down a device interface and moves it
5168  *      to a new network namespace. On success 0 is returned, on
5169  *      a failure a netagive errno code is returned.
5170  *
5171  *      Callers must hold the rtnl semaphore.
5172  */
5173
5174 int dev_change_net_namespace(struct net_device *dev, struct net *net, const char *pat)
5175 {
5176         char buf[IFNAMSIZ];
5177         const char *destname;
5178         int err;
5179
5180         ASSERT_RTNL();
5181
5182         /* Don't allow namespace local devices to be moved. */
5183         err = -EINVAL;
5184         if (dev->features & NETIF_F_NETNS_LOCAL)
5185                 goto out;
5186
5187 #ifdef CONFIG_SYSFS
5188         /* Don't allow real devices to be moved when sysfs
5189          * is enabled.
5190          */
5191         err = -EINVAL;
5192         if (dev->dev.parent)
5193                 goto out;
5194 #endif
5195
5196         /* Ensure the device has been registrered */
5197         err = -EINVAL;
5198         if (dev->reg_state != NETREG_REGISTERED)
5199                 goto out;
5200
5201         /* Get out if there is nothing todo */
5202         err = 0;
5203         if (net_eq(dev_net(dev), net))
5204                 goto out;
5205
5206         /* Pick the destination device name, and ensure
5207          * we can use it in the destination network namespace.
5208          */
5209         err = -EEXIST;
5210         destname = dev->name;
5211         if (__dev_get_by_name(net, destname)) {
5212                 /* We get here if we can't use the current device name */
5213                 if (!pat)
5214                         goto out;
5215                 if (!dev_valid_name(pat))
5216                         goto out;
5217                 if (strchr(pat, '%')) {
5218                         if (__dev_alloc_name(net, pat, buf) < 0)
5219                                 goto out;
5220                         destname = buf;
5221                 } else
5222                         destname = pat;
5223                 if (__dev_get_by_name(net, destname))
5224                         goto out;
5225         }
5226
5227         /*
5228          * And now a mini version of register_netdevice unregister_netdevice.
5229          */
5230
5231         /* If device is running close it first. */
5232         dev_close(dev);
5233
5234         /* And unlink it from device chain */
5235         err = -ENODEV;
5236         unlist_netdevice(dev);
5237
5238         synchronize_net();
5239
5240         /* Shutdown queueing discipline. */
5241         dev_shutdown(dev);
5242
5243         /* Notify protocols, that we are about to destroy
5244            this device. They should clean all the things.
5245         */
5246         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
5247
5248         /*
5249          *      Flush the unicast and multicast chains
5250          */
5251         dev_addr_discard(dev);
5252
5253         netdev_unregister_kobject(dev);
5254
5255         /* Actually switch the network namespace */
5256         dev_net_set(dev, net);
5257
5258         /* Assign the new device name */
5259         if (destname != dev->name)
5260                 strcpy(dev->name, destname);
5261
5262         /* If there is an ifindex conflict assign a new one */
5263         if (__dev_get_by_index(net, dev->ifindex)) {
5264                 int iflink = (dev->iflink == dev->ifindex);
5265                 dev->ifindex = dev_new_index(net);
5266                 if (iflink)
5267                         dev->iflink = dev->ifindex;
5268         }
5269
5270         /* Fixup kobjects */
5271         err = netdev_register_kobject(dev);
5272         WARN_ON(err);
5273
5274         /* Add the device back in the hashes */
5275         list_netdevice(dev);
5276
5277         /* Notify protocols, that a new device appeared. */
5278         call_netdevice_notifiers(NETDEV_REGISTER, dev);
5279
5280         synchronize_net();
5281         err = 0;
5282 out:
5283         return err;
5284 }
5285
5286 static int dev_cpu_callback(struct notifier_block *nfb,
5287                             unsigned long action,
5288                             void *ocpu)
5289 {
5290         struct sk_buff **list_skb;
5291         struct Qdisc **list_net;
5292         struct sk_buff *skb;
5293         unsigned int cpu, oldcpu = (unsigned long)ocpu;
5294         struct softnet_data *sd, *oldsd;
5295
5296         if (action != CPU_DEAD && action != CPU_DEAD_FROZEN)
5297                 return NOTIFY_OK;
5298
5299         local_irq_disable();
5300         cpu = smp_processor_id();
5301         sd = &per_cpu(softnet_data, cpu);
5302         oldsd = &per_cpu(softnet_data, oldcpu);
5303
5304         /* Find end of our completion_queue. */
5305         list_skb = &sd->completion_queue;
5306         while (*list_skb)
5307                 list_skb = &(*list_skb)->next;
5308         /* Append completion queue from offline CPU. */
5309         *list_skb = oldsd->completion_queue;
5310         oldsd->completion_queue = NULL;
5311
5312         /* Find end of our output_queue. */
5313         list_net = &sd->output_queue;
5314         while (*list_net)
5315                 list_net = &(*list_net)->next_sched;
5316         /* Append output queue from offline CPU. */
5317         *list_net = oldsd->output_queue;
5318         oldsd->output_queue = NULL;
5319
5320         raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
5321         local_irq_enable();
5322
5323         /* Process offline CPU's input_pkt_queue */
5324         while ((skb = __skb_dequeue(&oldsd->input_pkt_queue)))
5325                 netif_rx(skb);
5326
5327         return NOTIFY_OK;
5328 }
5329
5330
5331 /**
5332  *      netdev_increment_features - increment feature set by one
5333  *      @all: current feature set
5334  *      @one: new feature set
5335  *      @mask: mask feature set
5336  *
5337  *      Computes a new feature set after adding a device with feature set
5338  *      @one to the master device with current feature set @all.  Will not
5339  *      enable anything that is off in @mask. Returns the new feature set.
5340  */
5341 unsigned long netdev_increment_features(unsigned long all, unsigned long one,
5342                                         unsigned long mask)
5343 {
5344         /* If device needs checksumming, downgrade to it. */
5345         if (all & NETIF_F_NO_CSUM && !(one & NETIF_F_NO_CSUM))
5346                 all ^= NETIF_F_NO_CSUM | (one & NETIF_F_ALL_CSUM);
5347         else if (mask & NETIF_F_ALL_CSUM) {
5348                 /* If one device supports v4/v6 checksumming, set for all. */
5349                 if (one & (NETIF_F_IP_CSUM | NETIF_F_IPV6_CSUM) &&
5350                     !(all & NETIF_F_GEN_CSUM)) {
5351                         all &= ~NETIF_F_ALL_CSUM;
5352                         all |= one & (NETIF_F_IP_CSUM | NETIF_F_IPV6_CSUM);
5353                 }
5354
5355                 /* If one device supports hw checksumming, set for all. */
5356                 if (one & NETIF_F_GEN_CSUM && !(all & NETIF_F_GEN_CSUM)) {
5357                         all &= ~NETIF_F_ALL_CSUM;
5358                         all |= NETIF_F_HW_CSUM;
5359                 }
5360         }
5361
5362         one |= NETIF_F_ALL_CSUM;
5363
5364         one |= all & NETIF_F_ONE_FOR_ALL;
5365         all &= one | NETIF_F_LLTX | NETIF_F_GSO;
5366         all |= one & mask & NETIF_F_ONE_FOR_ALL;
5367
5368         return all;
5369 }
5370 EXPORT_SYMBOL(netdev_increment_features);
5371
5372 static struct hlist_head *netdev_create_hash(void)
5373 {
5374         int i;
5375         struct hlist_head *hash;
5376
5377         hash = kmalloc(sizeof(*hash) * NETDEV_HASHENTRIES, GFP_KERNEL);
5378         if (hash != NULL)
5379                 for (i = 0; i < NETDEV_HASHENTRIES; i++)
5380                         INIT_HLIST_HEAD(&hash[i]);
5381
5382         return hash;
5383 }
5384
5385 /* Initialize per network namespace state */
5386 static int __net_init netdev_init(struct net *net)
5387 {
5388         INIT_LIST_HEAD(&net->dev_base_head);
5389
5390         net->dev_name_head = netdev_create_hash();
5391         if (net->dev_name_head == NULL)
5392                 goto err_name;
5393
5394         net->dev_index_head = netdev_create_hash();
5395         if (net->dev_index_head == NULL)
5396                 goto err_idx;
5397
5398         return 0;
5399
5400 err_idx:
5401         kfree(net->dev_name_head);
5402 err_name:
5403         return -ENOMEM;
5404 }
5405
5406 /**
5407  *      netdev_drivername - network driver for the device
5408  *      @dev: network device
5409  *      @buffer: buffer for resulting name
5410  *      @len: size of buffer
5411  *
5412  *      Determine network driver for device.
5413  */
5414 char *netdev_drivername(const struct net_device *dev, char *buffer, int len)
5415 {
5416         const struct device_driver *driver;
5417         const struct device *parent;
5418
5419         if (len <= 0 || !buffer)
5420                 return buffer;
5421         buffer[0] = 0;
5422
5423         parent = dev->dev.parent;
5424
5425         if (!parent)
5426                 return buffer;
5427
5428         driver = parent->driver;
5429         if (driver && driver->name)
5430                 strlcpy(buffer, driver->name, len);
5431         return buffer;
5432 }
5433
5434 static void __net_exit netdev_exit(struct net *net)
5435 {
5436         kfree(net->dev_name_head);
5437         kfree(net->dev_index_head);
5438 }
5439
5440 static struct pernet_operations __net_initdata netdev_net_ops = {
5441         .init = netdev_init,
5442         .exit = netdev_exit,
5443 };
5444
5445 static void __net_exit default_device_exit(struct net *net)
5446 {
5447         struct net_device *dev;
5448         /*
5449          * Push all migratable of the network devices back to the
5450          * initial network namespace
5451          */
5452         rtnl_lock();
5453 restart:
5454         for_each_netdev(net, dev) {
5455                 int err;
5456                 char fb_name[IFNAMSIZ];
5457
5458                 /* Ignore unmoveable devices (i.e. loopback) */
5459                 if (dev->features & NETIF_F_NETNS_LOCAL)
5460                         continue;
5461
5462                 /* Delete virtual devices */
5463                 if (dev->rtnl_link_ops && dev->rtnl_link_ops->dellink) {
5464                         dev->rtnl_link_ops->dellink(dev);
5465                         goto restart;
5466                 }
5467
5468                 /* Push remaing network devices to init_net */
5469                 snprintf(fb_name, IFNAMSIZ, "dev%d", dev->ifindex);
5470                 err = dev_change_net_namespace(dev, &init_net, fb_name);
5471                 if (err) {
5472                         printk(KERN_EMERG "%s: failed to move %s to init_net: %d\n",
5473                                 __func__, dev->name, err);
5474                         BUG();
5475                 }
5476                 goto restart;
5477         }
5478         rtnl_unlock();
5479 }
5480
5481 static struct pernet_operations __net_initdata default_device_ops = {
5482         .exit = default_device_exit,
5483 };
5484
5485 /*
5486  *      Initialize the DEV module. At boot time this walks the device list and
5487  *      unhooks any devices that fail to initialise (normally hardware not
5488  *      present) and leaves us with a valid list of present and active devices.
5489  *
5490  */
5491
5492 /*
5493  *       This is called single threaded during boot, so no need
5494  *       to take the rtnl semaphore.
5495  */
5496 static int __init net_dev_init(void)
5497 {
5498         int i, rc = -ENOMEM;
5499
5500         BUG_ON(!dev_boot_phase);
5501
5502         if (dev_proc_init())
5503                 goto out;
5504
5505         if (netdev_kobject_init())
5506                 goto out;
5507
5508         INIT_LIST_HEAD(&ptype_all);
5509         for (i = 0; i < PTYPE_HASH_SIZE; i++)
5510                 INIT_LIST_HEAD(&ptype_base[i]);
5511
5512         if (register_pernet_subsys(&netdev_net_ops))
5513                 goto out;
5514
5515         /*
5516          *      Initialise the packet receive queues.
5517          */
5518
5519         for_each_possible_cpu(i) {
5520                 struct softnet_data *queue;
5521
5522                 queue = &per_cpu(softnet_data, i);
5523                 skb_queue_head_init(&queue->input_pkt_queue);
5524                 queue->completion_queue = NULL;
5525                 INIT_LIST_HEAD(&queue->poll_list);
5526
5527                 queue->backlog.poll = process_backlog;
5528                 queue->backlog.weight = weight_p;
5529                 queue->backlog.gro_list = NULL;
5530                 queue->backlog.gro_count = 0;
5531         }
5532
5533         dev_boot_phase = 0;
5534
5535         /* The loopback device is special if any other network devices
5536          * is present in a network namespace the loopback device must
5537          * be present. Since we now dynamically allocate and free the
5538          * loopback device ensure this invariant is maintained by
5539          * keeping the loopback device as the first device on the
5540          * list of network devices.  Ensuring the loopback devices
5541          * is the first device that appears and the last network device
5542          * that disappears.
5543          */
5544         if (register_pernet_device(&loopback_net_ops))
5545                 goto out;
5546
5547         if (register_pernet_device(&default_device_ops))
5548                 goto out;
5549
5550         open_softirq(NET_TX_SOFTIRQ, net_tx_action);
5551         open_softirq(NET_RX_SOFTIRQ, net_rx_action);
5552
5553         hotcpu_notifier(dev_cpu_callback, 0);
5554         dst_init();
5555         dev_mcast_init();
5556         rc = 0;
5557 out:
5558         return rc;
5559 }
5560
5561 subsys_initcall(net_dev_init);
5562
5563 static int __init initialize_hashrnd(void)
5564 {
5565         get_random_bytes(&skb_tx_hashrnd, sizeof(skb_tx_hashrnd));
5566         return 0;
5567 }
5568
5569 late_initcall_sync(initialize_hashrnd);
5570
5571 EXPORT_SYMBOL(__dev_get_by_index);
5572 EXPORT_SYMBOL(__dev_get_by_name);
5573 EXPORT_SYMBOL(__dev_remove_pack);
5574 EXPORT_SYMBOL(dev_valid_name);
5575 EXPORT_SYMBOL(dev_add_pack);
5576 EXPORT_SYMBOL(dev_alloc_name);
5577 EXPORT_SYMBOL(dev_close);
5578 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_flags);
5579 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_index);
5580 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_name);
5581 EXPORT_SYMBOL(dev_open);
5582 EXPORT_SYMBOL(dev_queue_xmit);
5583 EXPORT_SYMBOL(dev_remove_pack);
5584 EXPORT_SYMBOL(dev_set_allmulti);
5585 EXPORT_SYMBOL(dev_set_promiscuity);
5586 EXPORT_SYMBOL(dev_change_flags);
5587 EXPORT_SYMBOL(dev_set_mtu);
5588 EXPORT_SYMBOL(dev_set_mac_address);
5589 EXPORT_SYMBOL(free_netdev);
5590 EXPORT_SYMBOL(netdev_boot_setup_check);
5591 EXPORT_SYMBOL(netdev_set_master);
5592 EXPORT_SYMBOL(netdev_state_change);
5593 EXPORT_SYMBOL(netif_receive_skb);
5594 EXPORT_SYMBOL(netif_rx);
5595 EXPORT_SYMBOL(register_gifconf);
5596 EXPORT_SYMBOL(register_netdevice);
5597 EXPORT_SYMBOL(register_netdevice_notifier);
5598 EXPORT_SYMBOL(skb_checksum_help);
5599 EXPORT_SYMBOL(synchronize_net);
5600 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice);
5601 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice_notifier);
5602 EXPORT_SYMBOL(net_enable_timestamp);
5603 EXPORT_SYMBOL(net_disable_timestamp);
5604 EXPORT_SYMBOL(dev_get_flags);
5605
5606 #if defined(CONFIG_BRIDGE) || defined(CONFIG_BRIDGE_MODULE)
5607 EXPORT_SYMBOL(br_handle_frame_hook);
5608 EXPORT_SYMBOL(br_fdb_get_hook);
5609 EXPORT_SYMBOL(br_fdb_put_hook);
5610 #endif
5611
5612 EXPORT_SYMBOL(dev_load);
5613
5614 EXPORT_PER_CPU_SYMBOL(softnet_data);